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公开(公告)号:CN111368477A
公开(公告)日:2020-07-03
申请号:CN202010146901.7
申请日:2020-03-05
Applicant: 大连理工大学
IPC: G06F30/23 , G06F30/10 , B29C64/386 , B33Y50/00 , G06F119/14 , G06F119/18
Abstract: 本发明公开一种基于函数表示的3D形状内部挖孔式轻量化方法,属于计算机辅助设计领域。首先利用函数表示并探索有效的形状优化解析计算,然后在给定外部条件约束下,通过构建能量函数模型对3D模型受力结构设计,对物体质量中心、站立稳定性、不倒翁设计和悬浮问题进行建模,并给出对应的离散化形式;最后,分别对上述建模问题进行几何优化,得到给定约束条件下优化物体内部形状。本发明使得该类孔洞结构的设计和优化周期大大缩短,并能给出理论上最优结果。本发明得到的模型内部空腔更加的平滑,不受空腔个数的限制,物体模型拥有更低的质心,同时节省了更多的材料,在设计和优化方面所消耗的时间更少。
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公开(公告)号:CN111368477B
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN202010146901.7
申请日:2020-03-05
Applicant: 大连理工大学
IPC: G06F30/23 , G06F30/10 , B29C64/386 , B33Y50/00 , G06F119/14 , G06F119/18
Abstract: 本发明公开一种基于函数表示的3D形状内部挖孔式轻量化方法,属于计算机辅助设计领域。首先利用函数表示并探索有效的形状优化解析计算,然后在给定外部条件约束下,通过构建能量函数模型对3D模型受力结构设计,对物体质量中心、站立稳定性、不倒翁设计和悬浮问题进行建模,并给出对应的离散化形式;最后,分别对上述建模问题进行几何优化,得到给定约束条件下优化物体内部形状。本发明使得该类孔洞结构的设计和优化周期大大缩短,并能给出理论上最优结果。本发明得到的模型内部空腔更加的平滑,不受空腔个数的限制,物体模型拥有更低的质心,同时节省了更多的材料,在设计和优化方面所消耗的时间更少。
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