用 Tosca 求解带接触边界条件的拓扑和外形优化问题

1. 背景介绍
1.1 Tosca 最优化系统
Tosca 是标准的非参数优化系统,可以对有限元模型进行任意载荷和约束条件的拓扑、
外形优化及薄壁结构条纹优化。Tosca 在优化过程中无需对模型进行参数化,这就大大减少
了工作量提高了最优化结构的适应性。其基于力学最优化标准的优化算法使其优化过程快速
而稳定。
使用Tosca进行结构最优化设计是一个反复迭代的过程,在每一个迭代步中都采用外部
的有限元求解器计算结构的力学响应。通过采用业界认可的标准求解器而获得高质量的计算
结果,这些求解器包括:ABAQUS,ANSYS,I-DEAS以及MSC.NASTRAN、MARC等。这
样做的另一大优点是用户可以在自己熟悉的求解器以及前后处理环境下工作,而不需培训来
熟悉另外一个陌生的软件环境,现有的有限元模型可以直接应用于优化计算中。
通过Tosca内部各程序的相互作用可以完成新产品结构CAD/CAE系统中从概念到成品
的闭环优化设计过程。如图1所示。
Tosca1.jpg

1.2 带边界条件的结构优化问题
在一个新零件的设计过程中,通常不会给定精确的边界条件,这就可能会出现涉及接
触问题的非线性接触条件问题。在零部件优化迭代过程中随着几何外形的不断修正,接触条
件和传力路径都会有所变化,因此必须考虑到接触条件的影响。
一个简单的方法是将接触条件简化为节点力,但这将导致出现不理想的优化分析结
果,况且,这是一个耗时耗力的过程,是在快速、高效的开发过程中必须尽量避免的。因此,
在结构最优化设计的优化区域允许添加直接的接触条件是大势所趋。
Tosca 的建模方式使得我们能够像往常那样在各种有限元求解器中处理这个问题。使用
者首先基于自己使用的求解器建立带所需接触条件的分析模型,然后定义优化任务。在优化
算法中无需专门处理模型中已存在的接触条件。通过接触力及其结果应力,接触问题就被隐
含在了最优化过程当中。这势必能够充分发挥Tosca 使用者所采用的接触算法的功能优势。
2. 轴接触外形优化
2.1 分析模型
下文所述的外形优化实例是一个真实的工业案例。福特汽车公司提供了一个轴接触问题
ABAQUS 模型,是其1.25/1.4 ZETEC-SE 型发动机的一个零部件,包括8 个部分,各部分之
间通过接触定义互相连接,如图2 所示。该模型已是零部件的最终设计方案,因此应力水平
及其他性能都已进行了充分的手工改进,基本满足设计要求。
本案例采用 ABAUS6.1 版,在HP C3700 工作站上总共计算4 个小时。
Tosca2.jpg

图 2 福特1.25/1.4 ZETEC-SE 型发动机零部件轴接触模型
整个加载过程分为如下 6 个步骤:
1. 挤压活塞销,拉紧螺栓
2. 确定螺丝载荷
3. 通过施加一个控制位移对拉伸载荷下的接触初始化
4. 求解最大加速下的配合力和惯性力(最大拉伸载荷)
5. 通过施加一个控制位移对压缩载荷下的接触初始化
6. 求解最大扭矩下的气压和惯性力(最大压缩载荷)
需要特别指出,惯性力真实模拟了施加在单元上的真实惯性载荷,在优化过程当中几何
外形的修正会引起实际受力状态及时、准确校正。
还应注意的是,在优化过程中采用的模型无需任何修正,这使 ABAQUS 使用者非常容
易上手,其各种非常复杂的模型都可以直接拿来进行优化分析设计。对于其他有限元使用者
也是同样如此。
2.2 最优化设计
采用 Tosca 进行外形优化设计可以取代传统的手工方法对零部件原始设计进行修正改
进。首先对一个现有的有限元模型进行分析,然后基于分析结果参考Tosca 优化标准不断进
行改进,直到得到满意的设计方案为止。这个过程自动化完成,势必大大缩短设计开发周期。
之所以称 Tosca.shape 外形优化设计为“非参数化”,是因为整个优化区域仅仅简单指定
为可以修正其位置的多个节点,无需定义可变的具体几何参数或者外形基本向量,这样的参
数化优化方法势必会引起对可设计空间的限制。
福特 1.25/1.4 ZETEC-SE 型发动机零部件的优化目标是通过修正连杆的内轮廓线以使第
4 步和第6 步的最大von Mises 应力最小化。这样将使该零部件为福特汽车为将来换装更强
大的发动机提供充足的强度裕度。
优化区域选为通过一个节点群(Group)定义的所有内轮廓线上的节点。连杆上的单元
定义为网格自适应平滑化区域,以此来保证涉及区域的节点位置被修正后仍然会是一个高质
量的网格划分体系。整个优化过程在5 个迭代循环后即终止。
优化前的最大 von Mises 应力分布如图3 所示。在曲轴附近的内轮廓线上可以看到较为
明显的由压缩载荷引起的应力集中现象。图4 显示了经过五个最优化迭代循环后的修正设计
方案的最大von Mises 应力分布。可以明显看出设计区域内的应力分布趋于均衡合理。
Tosca3.jpg

图 3 初始设计的von Mises 应力分布
Tosca4.jpg

图 4 在5 个优化设计循环后的von Mises 应力分布
最优化过程中在拉伸与压缩载荷下的最大 von Mises 应力变化趋势如图5 所示。可以看
出,仅仅在5 个设计循环中最大应力就降低到了原始设计方案的83%。采用Tosca 进行最优
化设计快速而且高效,能够大大缩短设计开发时间并提高产品性能。
需要强调的是,正如前文所述,初始优化模型已经采用传统的手工方法进行了多次改进
设计。显然,如果一开始就采用Tosca 进行优化设计,产品性能会提高的更为显著。
Tosca5.jpg

图 5 第4 和第6 步中设计区域的最大von Mises 应力
改进后的几何模型可以直接由有限元模型获得,还可以由 Tosca 导出为STL 或者IGES
格式的面元文件,然后导入到CAD 系统进行进一步的处理。
3. 带接触分析的 拓扑优化问题
下面将通过福特 1.25/1.4 ZETEC-SE 型发动曲轴连接案例为例演示带接触分析的拓扑优
化问题解决方案。该零部件的设计空间大致来源于原始的几何尺寸。分析模型设计空间内包
括连杆、活塞销以及部分轴承(如图6)。根据对称性,只对四分之一的几何模型进行建模
分析。连杆部分建模为一个实体,忽略了连杆和轴瓦之间的 螺栓连接。固定对称面上的节点
法向位移。曲轴外表面的节点在沿着连杆方向(受力方向)固定。用MPC 单元关联活塞拴
的外表面结点与活塞控制节点。活塞质量简化为该节点的一个质量点。在三部分之间的相应
部位设置接触面。
Tosca6.jpg

Fig.6 连杆可设计空间
施加如下的加载历程:
1. 通过在活塞控制节点上施加控制位移初始化拉伸载荷接触
2. 最大加速度情况下(最大拉伸载荷)的集中力和惯性力
3. 通过在活塞主节点上施加控制位移初始化压缩载荷接触
4. 求解最大扭矩下的气压和惯性力(最大压缩载荷)
优化目标为在保持与原始零件体积相同的情况下刚度最大化。相应就是将设计空间的体
积缩减到原始值的53%。在第一步中,没有设置约束条件,因此即使是接触面上的单元也
可能会被弱化而被“优化”掉。
在优化过程中,根据材料分布的不断修正,基于单元真实惯性载荷的模型惯性力同时得
到不断的自动修正。
整个优化过程共 17 个最优化迭代循环步骤,每个步骤都要进行一次独立的ABAQUS 分
析。根据优化算法,通过单元有规律的逐步软化材料分布渐趋合理,最终形成由实体和空单
元两部分组成的二元模型,此模型在在给定载荷下具有最大刚度。拓扑优化后,经过
Tosca.smooth 模块可以计算出最终材料分布的等势面,此平滑表面即为最优化设计样机。该
表面可以通过STL 或者IGES 格式直接导入CAD 系统形成一个全新的基础设计方案。
Tosca7.jpg

图 7 拓扑优化结果(前视图)
Tosca8.jpg

图 8 拓扑优化结果(后视图)
拓扑优化的结果如图7(前视图)和图8(后视图)所示,沿着拉伸和压缩的传力路经分
别在轴承顶部和轴瓦中部形成两个传力杆,这显然不能满足设计要求。两条传力路经差别如
此之大以至于在两条主要路径之间的单元在优化过程当中被弱化。在这个优化设计方案中可
以发现几个明显的材料集中区域(尤其是连杆上表面),这就提示我们如果在此区域扩大设
计空间将会得出更好的设计方案。
由于在第一次优化过程当中没有考虑到制造工艺条件,优化结果是一个满足载荷条件的
理想化最佳传力路径。在第二次优化中我们将添加适当的约束条件,包括将曲轴上轴承的接
触单元“固结”(Freezing)住,以及考虑铸造条件的工艺约束,该工艺约束使最优化设计后
的零件产品就能方便地沿着Z方向(曲轴轴线方向)从铸模中分离。在Tosca4.5版中就已加
入了铸造工艺约束,该项技术使拓扑优化结果可以更加直接的应用于实际制造。
Tosca9.jpg

图9 带制造工艺约束条件的拓扑优化结果
带制造工艺约束条件的拓扑最优化设计结果如图9所示。该设计方案在主要特征上与第
一次计算的结果很相似,但因考虑了制造工艺条件而具有实际使用价值。拉压两条传力路径
仍然清晰可辨,且其直径与所施载荷大小相当。可以看出在活塞销附近的材料富集区,这是
因为此处连杆表面上具有较大的应力分布。
Tosca10.jpg

表1 优化前后活塞控制点的位移量对比
拓扑优化能够改善模型的刚度。基于使模型中应力均匀化的优化算法,模型中活塞控制
点在两种载荷下的位移趋于近似相等。如表1所示。通过对比可以看出,与原始设计方案相
比,优化设计方案的压缩刚度降低,但拉伸刚度增强。
4. 接触面直接优化技术
Tosca能够直接对接触面进行优化,使其接触力更加均匀。用户可以使用Tosca.shape模块
直接对不同外形的接触面进行优化以消除接触力中的异常分布状态,采用这一技术可以对诸
如过盈配合以及大小不同零部件的连接问题进行优化设计。
5. 结论
在早期设计开发阶段引入结构最优化工具将充分发挥CAE设计分析的潜力,其拓扑和外
形最优化技术将提高开发效率并提升产品性能。您的产品将更轻、更强、更稳定,从而使您
的公司具有无以伦比的竞争优势。
通过直接调用当今所有主要有限元求解器,Tosca最优化系统为解决实际结构的最优化问
题提供了一套综合的解决方案,这已得到了业界的广泛赞同。通过与非线性软件ABAQUS
的接口,Tosca就能够轻而易举的解决带接触条件的结构优化问题。
TOSCACAE结构优化设计ABAQUS结构CAE

用 Tosca 求解带接触边界条件的拓扑和外形优化问题的评论0条

    暂无评论

    用 Tosca 求解带接触边界条件的拓扑和外形优化问题的相关案例教程

    TOSCA是强大的优化求解器,但是其GUI没有前处理的图形界面,因此创建设计变量并不是很友好,ANSA专门为Tosca开发了前处理工具ANSA-TOSCA软件,其集成了前处理的所有功能,将前处理-求解-后处理全部集成到ANSA中,非常方便 本案例结合两个工况进行疲劳优化,详细讲解了针对次模型FEMFAT疲劳的建模的详细步骤以及ANSA-Tosca联合优化的详细步骤设置,大家只要一步步跟着视频操作即
    2023 年 3 月 9 日• 5 分钟阅读 Toyota Motorsports 是一家位于德国科隆的高性能测试和开发机构。他们的重点之一是汽车和赛车运动的底盘和发动机设计。专门从事赛车发动机的高科技开发,涡轮增压器组件已经是最先进的。为了进一步提高性能,丰田必须依靠传统的试错程序和原型之外的东西,因为这些东西的周转时间太长了。与手动实现相比,数值优化使工程师能够探索和评估更多的设计备选方案。
    一、工程概况 本工程为某影城广场前的“大门”,建筑创意为电影的胶片-大飘带,建筑效果图如图1所示,结构设计采用MIDAS GEN 2020(V2.1)软件,结构采用钢结构片状桁架形式,如图2所示,端部采用V字型支撑整个结构体系,V字型支撑底部与基础连接,本文主要研究对象为V字型柱脚节点,该节点为关键受力部位,如图3所示。 图1 建筑效果图 图2 结构设计模型 图3 V字型柱脚节点 二、有限元计算
    1. 基本概念 复合应力状态下,不同方向上的应力分量会相互影响,因此单独的正应力或剪应力无法准确描述材料的应力状态。 von Mises应力是一种用于描述材料在复杂三维应力状态下的等效应力的方法。 冯·米塞斯应力通过将各向异性材料在不同方向上的应力综合考虑,提供了一种综合的应力度量方法,用于表示复杂应力状态下的材料强度。 冯·米塞斯应力的概念基于以下假设: 当且仅当两种应力状态具有相同的体积弹性应
    偏心轴承为缺乏负载反转和足够角速度的有问题的应用提供了替代设计方法。偏移系数起着重要作用,被分类为最小游隙与径向游隙的比率。偏置轴承通常承受载荷,并且由于这些载荷作用在偏置轴承上,压缩应力和弯曲应力将产生到偏置轴承中。在设计轴承时,分析安全操作的应力非常重要。 在此项目中,偏置轴承在 SOLIDWORKS 中建模并导入到 Ansys Workbench 中进行静态分析和模态分析。对偏置轴承进行静态
    影响力
    粉丝
    内容
    获赞
    收藏
      项目客服
      培训客服
      0 0