목차 1.프로젝트의 목적 2.프로젝트 진행과정 2.1. 초기 설계 대안 2.2. 설계 파라미터
설정 2.3. 설계 파라미터 최적화 2.4. 위상 최적화
3.수행된 프로젝트에 대한
논의 4.결론
본문 목표 : 결정된 Multi-cell 대안을 바탕으로 비틀림 강성을 증가시키기 위해 6개의
변수에 대해 민감도 분석을 하여 3가지의 설계변수 선택
주어진 설계 영역 내에서의 위상최적화 설계영역을
10,15,20,25,40,50,60,70,80,85(%)를 채워가며 위상최적화 기존 Rot y 는 설계영역을 비운 Model의 Rot y
Rot’y’감소율이 부피에 대한 증가함수,
이계도함수가 음수 →효율이 좋은 특정 부피 없음. 설계영역 80(%)를 채운 Model(부피 : 0.342191 )이 비틀림강성
최대 (Rot y 최소=4.31380E-09)
본문내용 라미터 최적화 2.4. 위상
최적화
1. 프로젝트의 목적 공작기계의 설계 영역에 대해 기존 부피의 120%를 넘지 않는 한도 내에서 공작기계의 비틀림을
최소화 하는 설계 <그림 1> 공작기계의 설계 영역 <그림 2> 공작기계의 설계 조건 설계 조건
물성치 : 경계 조건 : 밑면 꼭지점 고정 외력 : 비틀림 모멘트 (My) 1 Nm 윗면 전체 마스터 노드 =
(-0.565, 0.3, -0.4) Young`s modulus : 2.07 E11 pa Poissong`s ratio :
0.29
비틀림 모멘트 축에서 먼 부분부터 채우는 방법 에서 , 일정 J(x) 최대화 → Φ
최소화 실용적, 안정적인 X 자 모형 사용 <그림 3> 대안 1 <그림 4> 대안
2 비틀림에 강한 Multi cell 이용 5 |
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