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優化,既是在一定條件下尋求使目標最大(小)的決策方案。優化是工程技術,經濟管理,科學研究,社會生活中經常遇到的問題。機械行業中優化的主要目的包括:
1.在成本接近的情況下提高產品性能; 2.在滿足性能要求的前提下降低成本; 3.輕量化設計。 SOLIDWORKS中的設計算例可以評估和優化設計,為設計找出最優化的方案,可以通過自行調整和更改設計參數,在滿足給定條件為前提的情況下,軟件將進行多次的計算并在眾多結果中找出最優的設計方案,從而提高設計效率。下面就讓我們了解一下SOLIDWORKS設計算例是如何實現這些功能的。 在開始進行優化之前,我們先對模型進行靜力分析從而確定其應力和撓度的約束范圍。 圖片:2.png 圖片:1.png 在軟件左下角右鍵創建新設計算例從而對模型進行尺寸優化。 圖片:3.png ![]() 優化分析由三個參數組成:變量,約束和目標。目標也稱為優化準則或優化目標,根據目標的數量可分為單目標優化和多目標優化。變量也稱為設計變量,定義模型可以改變的尺寸。約束也稱為狀態變量,定義應力,撓度等的合理變化范圍。生成設計算例后在變量視圖中我們需要設置變量、約束條件、優化目標,首先通過設計算例中的參數為設計變更指定對應的變量,可以根據需求設置選取范圍或設置離散值和帶步長范圍。點擊添加變量后選擇對應的關鍵尺寸添加到參數中,從這里我們也可以看出,在設計算例中進行優化的模型首先需要是參數化模型,這樣才能進行尺寸優化。 圖片:4.png 然后是約束條件和優化目標,在這里我們需要增加傳感器工具來對模型進行監控,比如通過添加之前靜力分析的應力和撓度以及其它分析得到的結果(包括頻率等)結果作為模型優化的約束條件,通過添加質量傳感器實時獲取模型質量屬性作為優化目標。 圖片:5.png 圖片:6.png 完成設置后運行,算例會自動分析所有可行方案并從中選擇滿足約束條件的最優解,從而得到最佳設計方案。 圖片:7.png 以上就是SOLIDWORKS設計算例對模型進行優化設計的方法,通過這一方法我們可以在滿足產品需求的情況下提高性能、降低成本或實現輕量化設計。更多的軟件功能介紹敬請期待。 |
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