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生成与应变轨迹一致的优化晶格结构的设计概念。 (英语) 兹比尔1441.74157

小结:加法制造的格子结构实现了轻质、多功能的结构。例如,格架可用于夹层结构中的高刚度和抗屈曲,或用作附加制造的支撑材料。拓扑优化和附加制造是两种允许设计、优化和制造复杂格架设计的技术。在这项工作中,提出了一种新的晶格优化方法,该方法利用拓扑优化获得的主应变场来裁剪三维空间中单个晶格桁架的尺寸、形状和方向。数值和实验表明,与均匀点阵填充的点阵结构相比,这种生成功能梯度点阵的新方法能够生成刚度和强度大大提高的点阵。优化工作流程中包括上下相对密度阈值和最小桁架构件尺寸,以确保优化的晶格设计与附加制造工艺约束兼容。功能分级方法还表明,即使在复杂的载荷条件和任意体积边界下,也能够生成三维共形晶格结构。

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第74页第15页 固体力学优化问题的拓扑方法
74F05型 固体力学中的热效应
80甲19 扩散和对流传热传质、热流

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