Метод декомпозиции в задачах оптимального проектирования цилиндрических оболочек
Алгоритм проектирования цилиндрической оболочки при несимметричном нагружении с использованием метода разделения переменных. Определение ограничений по прочности и устойчивости подкрепленной обшивки. Декомпозиция задачи оптимального проектирования.
Рубрика | Производство и технологии |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 21.11.2018 |
Размер файла | 44,4 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
64
Размещено на http://www.allbest.ru/
Метод декомпозиции в задачах оптимального проектирования цилиндрических оболочек
Н.И. Дедов, В.Н. Исуткина. Самарский государственный технический университет
Аннотация
В статье рассматривается алгоритм проектирования цилиндрической оболочки минимального веса при неосесимметричном нагружении. Оптимальный проект отыскивается в классе конструктивно-ортотропных оболочек. Задача поиска минимального веса цилиндрической оболочки является задачей нелинейного программирования. Алгоритм многопараметрического оптимального проектирования предусматривает использование метода декомпозиции.
Ключевые слова: алгоритм, оптимальное проектирование, метод декомпозиции, целевая функция, напряжение, устойчивость
Abstract
The article discusses the algorithm design of a cylindrical shell with minimal weight nonaxisymmetric loading. The optimal design is sought in the class of constructive - orthotropic shells. The task of finding a minimum weight of a cylindrical shell is the task of the nonlinear design. An algorithm for solving multi-parameter optimal design involves the use of a decomposition method.
Keywords: algorithm, optimum design, decomposition method, criterion function, tension, stability.
В теории оптимального проектирования значительное место занимают вопросы расчета подкрепленных оболочек минимального веса. Для цилиндрических подкрепленных оболочек актуальным является определение геометрических параметров конструкции: толщины обшивки, размеров продольных и поперечных подкреплений при неосесимметричном нагружении. Продольные и поперечные подкрепления могут иметь различную форму сечения: прямоугольник, уголок или тавр.
Рассматривается цилиндрическая подкрепленная оболочка, нагруженная осевой неосесимметричной сжимающей нагрузкой, меняющейся по образующей оболочки, изгибающим моментом и внутренним давлением. Задача оптимального проектирования относится к задачам нелинейного программирования.
Расчет конструкции подкрепленной цилиндрической оболочки при несимметричном нагружении проводится с использованием метода разделения переменных. Внешние нагрузки, перемещения, деформации оболочки разлагаются в ряды Фурье. Последовательно рассматривается нагружение оболочки осесимметричной нагрузкой при n=0, обратносимметричной нагрузкой при n=1 и неосесимметричной самоуравновешенной нагрузкой при n=2.
Выражение для внутренних усилий в сечениях цилиндрической подкрепленной оболочки получим используя [1] в безразмерном виде
где безразмерная координата в продольном направлении, угловая координата в кольцевом направлении, , - осевая сила и изгибающий момент, действующие на цилиндрическую подкрепленную оболочку, , коэффициенты разложения радиальной нагрузки в ряд Фурье, , толщина и радиус цилиндрической оболочки. Внутреннее усилие изменяется в продольном и поперечном направлениях.
Окружные усилия определяем от действия внутреннего давления, изменяющегося в продольном направлении
,
где внутреннее давление.
Оптимизацию веса подкрепленной цилиндрической оболочки осуществляем по параметрам толщины обшивки , площади продольного набора, площади поперечного набора , шагов продольного и поперечного наборов , соответственно.
Целевую функцию веса подкрепленной цилиндрической оболочки выразим через параметры проектирования ,,,,
, ,
где параметр толщины обшивки, параметры площадей продольного и поперечного наборов, количество продольных и поперечных ребер, параметр длины цилиндрической оболочки, коэффициент наличия подкрепляющего набора, удельный вес материала конструкции оболочки.
Целевая функция определяется компонентами вектора геометрических параметров . Система ограничений, которым должен удовлетворять вектор , состоит из геометрических ограничений и ограничений по требованиям прочности и устойчивости.
Предельные ограничения для геометрических параметров представлены в виде пяти неравенств
где минимально допускаемое значение геометрического параметра из конструктивных и технологических соображений, значения геометрических параметров в процессе оптимизации конструкции подкрепленной цилиндрической оболочки. Дополнительные ограничения накладываются на геометрические размеры продольных и поперечных ребер в зависимости от формы их сечений.
Ограничения по прочности обшивки и подкрепляющего набора в продольном и поперечном направлениях
где меридианальные или окружные напряжения, допускаемое напряжение по прочности материала конструкции оболочки.
Ограничения по устойчивости учитывает местную и общую потерю устойчивой подкрепленной цилиндрической оболочки. Местная потеря устойчивости обшивки между ребрами рассматривается как устойчивость пластины с шарнирно опертыми краями, а ребра как с одним шарнирно опертым краем, а другим свободным краем [2]
, ,
где коэффициент для определения критического напряжения пластины, коэффициент для определения критического напряжения для ребра.
Критическая сила общей потери устойчивости подкрепленной цилиндрической оболочки [3]
, ,
где количество полуволн в продольном и поперечном направлениях.
В ограничениях по устойчивости введены параметры
, .
Ограничения по местной устойчивости
,
где критические напряжения обшивки и ребер.
Ограничения по общей устойчивости подкрепленной цилиндрической оболочки
где критическая нагрузка общей потери устойчивости по несимметричной и симметричной формам.
При решении задач оптимизации большой размерности используется метод декомпозиции [4]. Декомпозиция задачи оптимального проектирования проведена не только на уровне исходной постановки задачи, но и на каждом шаге вычисления алгоритма, основанного на замене исходной задачи последовательностью упрощенных подзадач. Характерной причиной всех методов декомпозиции является снижение требований к мощности ЭВМ, удобству использования ограничений, связанных только с решаемой простейшей задачей.
В данном случае задача многопараметрического оптимального проектирования разбивается на три задачи меньшей размерности. В результате решения первой задачи методом деформированного треугольника определяется оптимальное количество продольного и поперечного набора. Для решения второй задачи, по определению оптимальных значений толщины обшивки и площадей поперечного набора, предлагается алгоритм, основанный на применении метода спуска по градиенту.
Вначале осуществляется спуск на границу допустимой области из точки «s», находящейся на плоскости равного уровня целевой функции, на которой
,
где координата точки s, коэффициент, определяющий величину шага по градиенту, модуль градиента целевой функции, число шагов до активного ограничения.
Далее вычисляются координаты точки «о», удаленной от активных ограничений на расстояние, равное средне арифметическому расстоянию до активных ограничений по различным направлениям
,
где координата вектора, проекция единичного вектора выбранного направления на плоскость равного уровня.
В результате решения третьей задачи определяются геометрические размеры сечений подкрепляющих ребер по заданным площадям.
Разработанный алгоритм оптимального проектирования неосесимметрично нагруженных цилиндрических подкрепленных оболочек позволяет проектировать оболочечные конструкции переменного сечения.
цилиндрический оболочка прочность обшивка
Список литературы
1. Моссаковский В.И., Гудрамович В.С., Макеев Б.М. Контактные задачи теории оболочек и стержней. - М.: Машиностроение, - 1978, - 248 с.
2. Вольмир А.С. Устойчивость упругих систем. М.: Наука, - 1967, - 984с.
3. Маневич А.И. Об устойчивости эксцентрично подкрепленной цилиндрической оболочки. Тр. Всесоюзной конференции по теории оболочек и пластин. Днепропетровск, 1969, М.: Наука, - 1970, с. 403-407.
4. Цурков В.И. Декомпозиция в задачах большой размерности. - М.: Наука. - 1981, 362с.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Расчет цилиндрической оболочки, подкрепленной шпангоутами. Исследование напряжённо-деформированного состояния полусферической и сферической оболочек, заполненных жидкостью. Расчёт сферического топливного бака с опорой по экватору. Расчет прочности бака.
курсовая работа [11,4 M], добавлен 29.11.2009Методика проектирования поверхности фигуры человека и одежды в трёхмерной среде. Разработка моделей женской одежды с использованием геометрических объёмных форм. Анализ способов проектирования рукавов геометрической объёмной формы в трёхмерной среде.
дипломная работа [8,3 M], добавлен 13.07.2011Расчеты устойчивости электропогрузчика, определение их части и значения в общем объеме его проектирования. Решение задачи построения поверхности предельного состояния, методы теории надежности. Условие устойчивости при движении ненагруженного погрузчика.
статья [53,7 K], добавлен 24.08.2013Вычислительный эксперимент в задачах оптимального проектирования управляемых систем с гидроприводами. Электрогидравлические усилители (ЭГУ). Математическое моделирование и оптимальное проектирование автономного электрогидравлического привода (ЭГСП).
курсовая работа [481,9 K], добавлен 06.03.2009Требования к САПР, принципы ее разработки. Этапы и процедуры проектирования самолетов. Необходимость и проблемы декомпозиции конструкции самолета в процессе его автоматизированного проектирования. Проблемы моделирования и типы проектных моделей самолета.
реферат [44,6 K], добавлен 06.08.2010Особенности технологической подготовки производства. Описание процесса обслуживания клиента на почте. Характеристика этапов реализации контекстной диаграммы для функциональной модели и проектирования диаграммы декомпозиции для производственного процесса.
курсовая работа [455,2 K], добавлен 13.02.2014Особенности проектирования изделий из пластмасс. Критерии выбора полимерного материала, применение термопластичных и армирующих материалов, наполнителей, влияние влаги. Выбор допускаемых напряжений и дифференциальный метод определения запаса прочности.
реферат [27,2 K], добавлен 28.01.2011Особенности безмашинного проектирования. Основы проектирования плавильных отделений литейных цехов. Автоматизированные системы проектирования смежных объектов. Методы и алгоритмы выбора и размещения объектов при проектировании; конфигурации соединений.
курсовая работа [125,4 K], добавлен 20.05.2013Определение краевых нагрузок и составление расчётной схемы сопряжения двух оболочек колонного аппарата. Составление уравнений совместимости радиальных и угловых деформаций. Определение длины зоны, типа напряжений края и прогибов цилиндрической оболочки.
контрольная работа [231,5 K], добавлен 29.12.2012Методика проектирования ленточного конвейера. Рекомендации по выбору и проектный расчет электродвигателя, шестерен и колес. Общая характеристика и порядок осуществления смазки зубчатых зацеплений. Особенности проверки прочности шпоночных соединений.
курсовая работа [580,8 K], добавлен 09.08.2010Методика проектирования трехступенчатого цилиндрического редуктора. Порядок определения допускаемых напряжений. Особенности расчета 3-х ступеней редуктора, промежуточных валов и подшипников для них. Специфика проверки прочности шпоночных соединений.
курсовая работа [463,4 K], добавлен 09.08.2010Особенности макетного способа проектирования воротников. Рассмотрение метода ассоциации при создании новых форм деталей одежды. Анализ краткой истории развития воротников в мире. Характеристика модных тенденций сезона осень-зима 2014-2015 годов.
курсовая работа [2,0 M], добавлен 20.02.2015Основные стадии проектирования промышленного предприятия. Структура завода с полным производственным циклом. Производственная программа цеха, основные формы организации работ в нем. Определение потребного количества оборудования и рабочих мест в цехе.
курс лекций [772,4 K], добавлен 02.10.2011Технико-экономическое обоснование объекта проектирования - жакета. Построение абрисов и определение предварительных величин конструктивных прибавок. Обоснование выбора оптимального варианта решения новой модели. Оценка качества разработанной конструкции.
курсовая работа [709,8 K], добавлен 17.07.2014Особенности применения САПР "Comtence" и "Еleandr"с целью построения базовых основ деталей швейных изделий с использованием методик конструирования. Сравнение программных компонентов изучаемых промышленных систем автоматизированного проектирования.
контрольная работа [1,3 M], добавлен 08.12.2011Элементы прикладной механики. Основные понятия о свойствах конструкций технических систем: прочности, жесткости и устойчивости. Конструирование: качество технического объекта и требования, предъявляемые к нему. Эволюция процессов конструирования.
курс лекций [2,7 M], добавлен 27.06.2009Знакомство с распространенными интегрированными системами проектирования и управления. Печи как самостоятельные устройства, работающие по собственным алгоритмам. Общая характеристика особенностей датчиков давления. Анализ термопреобразователя Тесей.
дипломная работа [4,4 M], добавлен 14.05.2015Эволюция традиционных методов проектирования. Электрооборудование электрических сетей, области применения. Электрические коммутационные аппараты. Измерительные трансформаторы тока и напряжения. Комплектные распределительные устройства и проектирование.
курс лекций [895,2 K], добавлен 29.03.2009Учет требований по безопасности, простоте использования и технологического обслуживания, экономическим, технологическим и производственным требованиям в процессе проектирования изделия. Выбор посадок, допусков размеров деталей, формы и расположения.
курсовая работа [2,8 M], добавлен 04.10.2011Особенности проектирования подошв обуви, оценка ее долговечности, стойкости к механическим факторам износа, разновидности дефектов. Суть метода определения деформационных и прочностных характеристик низа обуви на основе конечно-элементного анализа.
автореферат [1,4 M], добавлен 24.08.2010