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设计结果验证分析-有限元分析入门与应用

时间:2023-11-19 理论教育 版权反馈
【摘要】:图17-40 拓扑密度优化结果图17-41 拓扑单元密度优化结果2.拓扑优化结果验证分析目前,ANSYS拥有强大的几何处理能力,可以直接处理任意优化结果,比如把带有网格节点的有限元模型直接转化为几何模型,这为处理优化结果及验证设计带来了方便。注意网格划分使用四面体Mid Side Nodes Kept项。图17-42 设计验证分析系统图17-43 优化前模型受力变形图17-44 拓扑优化后模型受力变形

设计结果验证分析-有限元分析入门与应用

1.拓扑优化求解结果

根据优化目标和约束设置,在求解收敛的情况下可得到拓扑优化求解结果。在求解项下加入拓扑密度【Topology Density】和拓扑单元密度【Topology Elemental Density】。其中拓扑密度优化结果如图17-40所示;拓扑单元密度优化结果如图17-41所示。在拓扑密度或拓扑单元密度详细栏中,可以查看优化结果、占比、迭代次数及可见性,在显示优化区域【Show Optimized Region】,可选择显示所有区域【All Regions】、优化保留区域【Retained Region】和优化移除区域【Removed Region】。

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图17-40 拓扑密度优化结果

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图17-41 拓扑单元密度优化结果

2.拓扑优化结果验证分析

目前,ANSYS拥有强大的几何处理能力,可以直接处理任意优化结果,比如把带有网格节点的有限元模型直接转化为几何模型,这为处理优化结果及验证设计带来了方便。一方面,取得合理虚拟优化模型拓扑形状后,右键单击【Topology Density\Elemental Density】→【Export…】→【STL Files】→【命名】保存,导出的STL格式模型文件可以导入SpaceClaim编辑,把网格文件转换为实体模型文件进行处理。另一方面,优化结果可以不用先进行格式转换,而是直接右键单击【Topology Optimization】→【Results】→【Transfer to Design Validation System…】转移验证分析系统进行设计验证,如图17-42所示。然后进行模型替换、材料施加、网格划分、边界设置等后,进行求解和后处理,如图17-43、图17-44所示。注意网格划分使用四面体Mid Side Nodes Kept项。(www.xing528.com)

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图17-42 设计验证分析系统

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图17-43 优化前模型受力变形

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图17-44 拓扑优化后模型受力变形

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