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基于遗传算法的车体钢结构拓扑优化设计
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内容简介 以车体钢结构重量最轻为目标,以梁截面和梁位置拓扑为设计变量,应力、位移为约束条件,建立了优化模型.以MSC.Marc软件作为分析器,将其中的生死单元技术与遗传算法的思想有机的结合起来,建立了~种研究结构拓扑优化的新方案,编制了计算程序系统.并应用此系统对某车体钢结构进行优化设计,取得了成功,充分证明了该系统的正确性和实用性.
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全方位解读钢结构的铰接连接
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小编做的第一个设计是钢屋盖,钢结构图纸最劳神费力的就是节点图。通宵画节点图的场景还历历在目,感觉画图就像是在“绣花”,一张A2的节点图可以画一整天。当时就有很多疑问,什么样的节点算是铰接?除了图集上的这几种节点样式,其他国家都怎么做的?有没有更好看的节点样式? 今天就为大家做一下关于节点的整理,为结构新人抛砖引玉。由于篇幅有限这篇文章仅列出铰接节点,内容以广为主不求特别深入,如各位有兴趣深入讨论,欢迎留言或在微信群中发言。闲言少叙,下面开始。 钢结构连接中铰接与刚接分类原则 节点从力学角度分为刚接与铰接,区别也很明确:刚接可以传递弯矩而无相
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[钢结构·桥梁]力与形的完美结合
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桥梁,为跨越而生,力与形的完美结合。随着材料、施工技术、认知水平的不断革新,桥梁的形式也有多种可能。 从受力角度上说,桥梁的承重形式可以分为三类:受弯(梁式桥),受压(拱桥)和受拉(悬索桥),受弯材料利用率最低,受压存在相关的稳定问题,受拉相对来说效率最高,所以适用的跨度也依序逐渐加大。由以上三种又可以组合衍生出各种类型的桥梁。 ▲桥梁主要类型 公元19世纪之前,石头和木材一直是最主要的桥梁建材。东方的木桥,欧洲的石拱,美洲的藤桥都凝聚着工匠的巧思。 ▲早期桥梁 下面就尝试依时间线和大家聊聊几个有趣的桥梁。 过
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完美的树形钢结构
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树状结构最早是德国人奥托(F.Otto)在20世纪60年代提出的结构形态。斯图加特机场候机楼是在奥托主持下的轻型结构研究所经多年试验研究确定的大规模树状结构建筑。树状结构是一种比较新颖的结构形式,具有合理的传力路径,承载力较高,支撑覆盖范围广,可以用较小的杆件形成较大的支撑空间。 尽管树状结构具有很多优点,并且是自然界中极其普遍的结构形态,但真正意义上的树状结构直到20世纪60年代的现代建筑实践中才得以实现。国内各种建筑中采用用的非常多。国内工程师在实际设计过程中,化繁为简做了许多漂亮的作品。 郑州东高铁站 示意图 郑
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拓扑优化助力高层建筑支撑体系最优布置方案
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关键词: 高层建筑设计
超高层建筑设计
建筑结构设计
高层建筑结构设计
卡塔尔会议中心和上海喜马拉雅美术馆这两座运用拓扑优化技术设计的代表性建筑 一分钟了解连续拓扑优化 连续拓扑优化是指满足一定约束条件下,寻求结构材料空间分布形式,实现置顶目标的最优化。主要方法有SIMP法(变密度法), ICM方法、进化结构优化方法(ESO法)、水平集法,BESO(双向渐进法等)。目前,结构拓扑优化技术已经在机械及航空航天领域得到了广泛应用。近些年来,其在土木工程行业中也得到了一定的发展。 连续拓扑优化 20 基于连续拓扑优化技术的结构
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当桁架遇到拓扑优化
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当桁架遇到拓扑优化来源:非解构 研究背景 Background 桁架结构广泛运用于大跨度建筑结构中,如体育场、体育馆、会议中心、超高层连廊等。研究桁架的最优受力形态对工程有较大的意义。本文采用Optistrcut软件对桁架进行拓扑优化分析。 大跨度建筑结构中的桁架结构 研究内容 •支座约束形式对桁架拓扑形式的影响 •荷载形式对桁架拓扑形式的影响 •跨高比对桁架拓扑形式形式的影响 研究模型 本桁架跨度30米,桁架跨高比分别为1/5,1/10;约束条件分别为上部约束,下部约束,上下约束;
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什么是拓扑优化?在建筑结构设计领域怎么用?
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来源:非解构, 前几日,大家的朋友圈想必被日本建筑师矶崎新(Arata Isozaki)获得普里克兹建筑奖的消息刷屏了。卡塔尔会议中心和上海喜马拉雅美术馆这两座运用拓扑优化技术设计的代表性建筑也出自大师之手。 一分钟了解连续拓扑优化 连续拓扑优化是指满足一定约束条件下,寻求结构材料空间分布形式,实现置顶目标的最优化。主要方法有SIMP法(变密度法), ICM方法、进化结构优化方法(ESO法)、水平集法,BESO(双向渐进法等)。目前,结构拓扑优化技术已经在机械及航空航天领域得到了广泛应用。近些
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拓扑优化技术助力寻找高层建筑支撑体系最优布置方案
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来源:非结构近几日,小编的票圈被日本建筑师矶崎新(Arata Isozaki)获得普里克兹建筑奖的消息刷屏了。卡塔尔会议中心和上海喜马拉雅美术馆这两座运用拓扑优化技术设计的代表性建筑也出自大师之手。 一分钟了解连续拓扑优化 连续拓扑优化是指满足一定约束条件下,寻求结构材料空间分布形式,实现置顶目标的最优化。主要方法有SIMP法(变密度法), ICM方法、进化结构优化方法(ESO法)、水平集法,BESO(双向渐进法等)。目前,结构拓扑优化技术已经在机械及航空航天领域得到了广泛应用。近些年来,其在土木工程行
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基于拓扑优化的薄壳结构找形研究
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关键词: 建筑方案设计
薄壳结构找形研究
引言 本文主要介绍澳大利亚皇家墨尔本理工大学谢亿民院士团队的两位建筑师严鑫和鲍鼎文近期开展的一项基于双向渐进结构优化法(BESO)的薄壳结构优化研究以及与著名建筑师奈尔维设计的罗马小体育宫的比较。此研究项目在皇家墨尔本理工大学创新结构与材料中心的谢亿民院士指导下完成,并获得蔡坤教授和周宇舫教授的协助与支持。 图1:罗马小体育宫 (图片来源:https://structurae.net/en/structures/little-sports-palace) 正文 近几年来,得益于计算机技术的飞速发展
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基于连续体结构拓扑优化的树状结构拓扑创构
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本资料为基于连续体结构拓扑优化的树状结构拓扑创构,PDF格式,共6页。 工程概况: 本项目针对概念设计阶段树状结构拓扑创构问题,提出了连续体结构拓扑优化方法。应用连续体结构拓扑优化法, 建立体积约束下结构总应变能极小化( 即结构总体刚度极大化) 的拓扑优化模型, 依据单约束优化问题的鞍点条件建立了优化迭代格式。研究了体积比、屋面结构刚度、屋面结构几何形式、设计空间高度等对树状结构拓扑形态的影响, 并给出了具体应用算例。结果表明: 随着材料用量的增加,树状结构拓扑随之复杂; 随着屋面刚度的增加, 树状结构分枝趋向于减少; 不同的屋面结构几何形式会导致不同的树状结构拓扑形态;
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基于拓扑优化的铸钢节点优化设计方法
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基于拓扑优化的铸钢节点优化设计方法 摘要:铸钢节点是树状柱结构承载的关键所在。为充分保证铸钢节点传力路径合理、承载力高且能克服传统设计带来的壁厚较大问题,提出一种拓扑优化与尺寸优化相结合的节点设计方法。利用拓扑优化获得满足强度与刚度要求的节点最优构型,通过截面尺寸优化减小节点壁厚,实现节点在满足承载力要求下的轻量化设计。在此基础上,结合某实际工程,进行具体优化设计。结果表明:经优化设计的铸钢节点与原节点相比,在正常使用状态下,最大应力降低8.97%,应力分布更加均匀,材料用量减少15.96%,且承载力满足要求,优化效果较为显著。 基金:国家自然科学基金项目(51179164
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