![OptiStruct及HyperStudy优化与工程应用](https://wfqqreader-1252317822.image.myqcloud.com/cover/678/39130678/b_39130678.jpg)
3.2 设计变量、制造约束和控制参数
形貌优化主要用于寻找板结构上筋的最优布局,其本质是改变某些节点的坐标从而优化结构性能。它对模型结构改变较大,大多用在产品的概念设计阶段。
3.2.1 设计变量
形貌优化目前支持将壳单元和复合材料属性作为设计变量,定义前需要为设计区域单独定义属性,以便定义设计变量。若需要调整形貌优化的设计变量,可通过update面板进行修改。
3.2.2 制造约束
为了能够得到便于加工的结构,需要为形貌优化设计变量增加制造约束。OptiStruct中支持对称和模式重复两种制造约束。
对称约束可通过pattern grouping面板进行定义,OptiStruct支持形式多样的对称方式,如单平面对称、双平面对称、周期对称等,如图3-19所示。
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图3-19 对称约束
若产品中存在多个形状相同或类似的结构,只是总体尺寸按比例缩放,就可通过模式重复来实现,即OptiStruct中的pattern repetition面板,如图3-20所示。pattern repetition面板可定义一个主(master)参考对象和多个从(slave)对象,主对象和从对象间定义比例缩放关系。若能生成形状相同、总体尺寸按比例缩放的结构,就只需要设计一次模具,成本将明显降低。
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图3-20 模式重复
3.2.3 拉延筋控制参数
形貌优化中beam params面板的参数用于控制起筋参数,最小筋宽、拔模角度以及拔模高度三个基本参数控制了拉延筋的基本形状,如图3-21所示。实际工程应用中,起筋参数多由制造工艺、材料等决定,可向设计和生产部门咨询。
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图3-21 起筋参数
对于拉延筋的方向,主要有两种方法进行定义:①沿单元法向,此方法需要保证单元法向方向一致;②用户自定义起筋方向,如图3-22和图3-23所示。
还有一些控制拉延筋方向的参数在bounds面板中。若希望严格沿bead params面板中定义的方向起筋,则将bounds面板中的Lower Bound设置为0,Upper Bound设为1。若希望筋也可以沿反方向,可将bounds面板中的Lower Bound设置为-1,Upper Bound设置为1。bead params面板和bounds面板共同决定了起筋的方向,如图3-24所示。
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图3-22 沿单元法向起筋
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图3-23 用户自定义起筋方向
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图3-24 起筋上下限
在提取形貌优化结果几何文件时,可通过设置autobead参数来控制起筋的层数,单层筋更简单,生产更容易,但结果不如多层筋准确。多层能提取更多的优化结果特征,但制造成本更高。形貌优化几何提取只需要fem文件和grid文件即可,如图3-25所示。起筋层数可通过OSSmooth面板中的layers参数进行设置,单层和双层的效果如图3-26所示。
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图3-25 提取形貌优化结果
![](https://epubservercos.yuewen.com/D40F7B/20516007401589506/epubprivate/OEBPS/Images/65_05.jpg?sign=1739145078-GV8VIvvXVUlA7h1kMCZXOmvV7ifpDJTQ-0-6e982a32b5a1dc4918bdd14ba1f7b3b8)
图3-26 单层和多层起筋
除了提取优化后的几何外,形貌优化很多时候可按图3-27直接提取网格模型,并且优化时使用的材料、属性、约束、载荷以及分析步设置全都能提取出来,可直接用于验证分析。
![](https://epubservercos.yuewen.com/D40F7B/20516007401589506/epubprivate/OEBPS/Images/65_06.jpg?sign=1739145078-mu9yQWBYT3iDc5tbk2rHl15E1ZbAvoXf-0-bc234d0d397a3f827496a12ef767e7de)
图3-27 直接提取优化后的网格模型