基于Mars2000的船舶中剖面通用快速优化方法.pdf
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1、网络首发地址:https:/ Mars2000 的船舶中剖面通用快速优化方法 J.中国舰船研究,2023,18(5):133140.WANG J Z,WANG Y,ZHANG P,et al.General fast optimization method for midship section based on Mars2000J.Chinese Journal of Ship Research,2023,18(5):133140.基于 Mars2000 的船舶中剖面通用快速优化方法扫码阅读全文汪俊泽1,王元2,张攀1,吴嘉蒙2,程远胜*11 华中科技大学 船舶与海洋工程学院,湖北 武汉 4
2、300742 中国船舶及海洋工程设计研究院,上海 200011摘 要:目的目的船舶中剖面优化具有设计变量多、约束条件复杂的特点。相关研究多采用智能优化算法直接嵌套规范校核软件(如 Mars2000)的优化方法,计算量较大。为此,提出基于敏度排序的中剖面快速优化方法。方法方法首先计算各个约束特征量关于各设计变量的敏度,根据敏度信息得到各特征量不满足约束时的设计变量调整次序,并判断各特征量是否只与局部构件相关。优化迭代时,根据当前方案的约束不满足情况,结合敏度信息做变量调整,并进行周期性的敏度更新。最后引入基于坐标轮换法的小范围调整方法进一步提升优化效果。结果结果某油船中剖面算例优化结果表明,所提
3、方法可实现结构减重 5.195%。结论结论与直接嵌套 Mars2000 的智能优化算法相比,本方法在优化效果相当的情况下,计算量仅为前者的 5.58%左右,成本优势明显。关键词:中剖面;Mars2000 软件;船舶规范;优化中图分类号:U663.2文献标志码:ADOI:10.19693/j.issn.1673-3185.02759 General fast optimization method for midship section based on Mars2000WANG Junze1,WANG Yuan2,ZHANG Pan1,WU Jiameng2,CHENG Yuansheng*1
4、1 School of Naval Architecture and Ocean engineering,Huazhong University of Science and Technology,Wuhan 430074,China2 Marine Design and Research Institute of China,Shanghai 200011,ChinaAbstract:ObjectivesThe optimization of midship sections is characterized by the large amount of designvariables an
5、d the complex constraints.Most relevant research applied the intelligent optimization algorithmembedded with the rule-based calculation program(e.g.,Mars2000)from classification society to deal withthis issue,which has a large computation cost.Therefore,a general fast optimization method based on se
6、nsitiv-ity ranking is proposed for the optimization of midship sections.MethodsFirstly,the sensitivity of eachconstraint about each design variable was evaluated.According to the result of sensitivity,the order of designvariables to be modified can be obtained when each constraint is violated.Whethe
7、r the constraint is only re-lated to local variables or not can be determined as well.During optimization iteration,based on the constraintviolation of the current scheme,variable adjustment can be made with the above sensitivity information,andthe sensitivity result was updated periodically.Finally
8、,minor adjustment of optimized schemes based on co-ordinate alternation was employed to further improve the optimization effect.ResultsThe optimizationresult of an oil tanker midship section shows that the proposed method can achieve a 5.195%reduction ofweight.ConclusionsCompared with the intelligen
9、t optimization algorithm nesting Mars2000 directly,theoptimization effect of the proposed method is satisfactory,and the time cost is only 5.58%of the former.Theadvantage of the proposed method in time cost is quite obvious.Key words:midship section;Mars2000 software;ship specification;optimization收
10、稿日期:20220106 修回日期:20220320 网络首发时间:20230411 15:35作者简介:汪俊泽,男,1997 年生,硕士。研究方向:结构优化设计。E-mail:wang_张攀,男,1986 年生,博士,副教授,博士生导师。研究方向:冲击动力学、结构冲击动响应及失效机理、吸能材料和系统、多孔胞元材料和结构力学性能、结构轻量化设计。E-mail:程远胜,男,1962 年生,博士,教授,博士生导师。研究方向:结构分析与轻量化设计,结构冲击动力学与防护设计,基于代理模型的优化方法。E-mail:*通信作者:程远胜 第 18 卷 第 5 期中 国 舰 船 研 究Vol.18 No.52
11、023 年 10 月Chinese Journal of Ship ResearchOct.2023 0 引言船舶中剖面设计参数众多,规范要求下的船舶中剖面优化更涉及复杂的约束条件。现有的相关研究多采用智能优化算法直接嵌套规范校核软件进行优化计算。王元等1和许埔宁等2均利用Isight 平台集成 Mars2000 软件,基于模拟退火算法分别实现了共同结构规范(common structurerules,CSR)下 20 个设计变量的船舶中剖面优化和协调共同结构规范(harmonized common struc-ture rules,HCSR)下的 51 个设计变量的船舶中剖面优化。王元等1在
12、原始方案不可行前提下得到了可行的中剖面方案,剖面面积减小了 0.07%;许埔宁等2迭代 10 000 次得到了剖面积减少 6.4%的优化方案。冯国庆等3利用 Isight 集成 excel,采用多岛遗传算法、粒子群算法、模拟退火算法实现了 HCSR 规范要求下的 40 个设计变量的中剖面优化方案,优化方案的剖面面积分别减小0.93%,1.02%和 1.35%。刘浪等4利用 Matlab 集成 excel,采用人工蜂群算法实现 HCSR 规范下的295 个设计变量中剖面优化,经过大约 5 000 次规范校核后,优化方案剖面积下降约 5.1%。虽然 Mars2000 等规范校核软件进行单次中剖面校
13、核的计算时间较短2,一般为几秒到十几秒,但是由于中剖面优化的设计变量数目较多,智能优化算法所需的方案校核次数一般要达到104105量级5,单次优化的总计算时间需要数天,其计算量仍然不可小觑。对中剖面建立代理模型6以替代优化过程中的规范软件计算是一种比较理想的减少计算量的方式,但是由于中剖面优化的设计变量较多、约束条件复杂,建立可靠的代理模型的难度也较大7。郭小东等8采用改进的相对差商法对 DNV 规范要求下的 20 个设计变量的大型油船中剖面作优化计算,经过 489 次迭代得到了满足约束的优化方案,重量降低了5.54%,但是其每次迭代都需进行 20 次(设计变量数)中剖面校核,以计算各个设计变
14、量下的相对差商,其总计算量仍然较高。陈静等9结合横剖面强度约束的特点,采用分级优化的思路,先考虑局部约束再考虑总纵强度约束,并结合船体梁理论根据构件离中和轴的距离进行变量调整,较好地利用了横剖面强度约束的特点,但是其考虑的约束类型及数量较少。为了实现规范约束下的中剖面快速优化,本文拟提出基于敏度排序的船舶中剖面快速优化方法,并基于 Matlab 平台集成 Mars2000 软件,实现中剖面优化设计变量的自动化定义以及基于敏度排序的中剖面优化计算,建立规范约束下的中剖面通用快速优化系统。1 船舶中剖面优化数学模型优化问题的三要素为设计变量、约束条件与目标函数。船舶中剖面优化的主要内容是:在满足船
15、舶规范要求约束条件的前提下,通过调整中剖面的结构参数减小船舶结构重量。由于船舶中剖面为二维平面,所以优化的目标函数实际为中剖面的剖面总面积;设计变量为中剖面的结构参数,包括各板厚、纵骨型号、纵桁型号等;约束条件根据所采用的船舶规范而有所不同,主要的船舶规范有:CSR 规范、HCSR 规范、BV 规范等。以 CSR 规范描述性要求下某油船的中剖面优化为例,给出其优化数学模型。油船算例的中剖面示意图如图 1。图 1(a)给出了油船中剖面结构示意图,该油船中剖面由甲板、双层底、双层舷 t37t28,St7t36,Sb12t35,Sb12t34,Sb10,Sb11t27,Sb5t26,Sb5t25,S
16、b5t24,Sb5t23,St6t22,St6t21,Sb4t1,St1t2,St1t3,St1t4,St1t5,St1t6,St2t30,Sb6t29,Sb6t8,St3t9,St3t10,St3t11,St3t12,St3t13,St4t16,Sb1t14,St5t15,St5t31,Sb7t32,Sb8t33,Sb9t17,Sb1t18,Sb2t19,Sb2t20,Sb3t7,St2t43,St13t42,St10t41,St10t40,St9t40,St9t38,St8(b)中剖面设计变量定义示意图纵舱壁舷侧内底板外底板甲板舷侧平台 1舷侧平台 2舷侧平台 3内壳纵舱壁中纵桁旁底纵桁(
17、a)中剖面结构示意图图 1油船中剖面算例示意图(右舷)Fig.1 Midship section sketch of an oil tanker(starboard side)134中 国 舰 船 研 究第 18 卷t24,t25,t26,t27Sb5侧和纵舱壁组成;图 1(b)给出了该中剖面的设计变量定义,其中,每一个框选部分的铺板对应一个板厚变量,一个筋变量对应的筋可能跨越多个铺板范围。例如,靠近船舯的纵舱壁上的板厚变量对应的铺板上的球扁钢同属一个筋变量。根据 CSR 规范描述性要求,约束条件包括中剖面惯性矩要求、船底剖面模数要求、甲板剖面模数要求、板的总厚度要求、板的弯曲应力要求、板的剪
18、切应力要求、板的屈曲利用因子要求、筋的腹板总厚度要求、筋的净剖面模数要求、筋的面板净厚度要求、筋的面板净宽度要求、筋的净剖面惯性矩要求、板格的屈曲利用因子要求、筋的屈曲利用因子要求、纵骨的端部节点疲劳寿命要求,共计 15 类约束。其优化数学模型如式(1)所示。Findx=(t1,t2,tn,s1,s2,sm)MinimizeA(x)Subject toInet IyRZBn ZBRZDn ZDRti trii rii rii ritwj twrjWnetj Wreqjtfnj tfnrjhfnj hfnrjInetj IreqjEtaoj EtaorjEtasj EtasrjFlf j Flf
19、rj(1)t1,t2,tns1,s2,smi=1,2,nj=1,2,m式中:为板厚变量;为型材规格变量;n 为板厚变量个数;,为板的编号;m 为型材规格变量的个数;,为筋的编号。其余各个符号的含义如表 1 所示。2 中剖面结构设计变量的自动化定义Mars2000 软件是一种规范校核工具,可实现中 剖 面 的 BV/CSR/HCSR 规 范 计 算。基 于Mars2000 软件建立的中剖面结构模型的数据全部存储在后缀为“.ma2”的中剖面数据文件中。采用批处理形式进行 Mars2000 中剖面计算时,Mars2000 软件会对指定的.ma2 文件进行计算并输出固定格式的计算结果文件到指定路径。本
20、文采用 Matlab 软件编写了一系列接口函数,实现了基于 Mars2000 软件的中剖面参数化计算。为了实现对任意中剖面结构的快速优化计算,需要基于 Mars2000 软件的中剖面数据文件实现设计变量的自动化定义,本文采取的主要方式为:将相同尺寸的相邻骨材划为同一设计变量,输出各板厚设计变量和合并后的骨材型号设计变量在中剖面数据文件中的位置索引,供后续参数化计算使用。Mars2000 软件中的中剖面结构定义主要包含 4 个对象:panel,node,strake 和 stiff。其中 panel 为中剖面的直接组成模块,panel 再由node,strake,stiff 组成。包含绝对位置信
21、息的仅有 node,即坐标(y,z);strake 中的定位信息包括其在所属 panel 中的次序、strake 宽度以及距离衡量方式;stiff 的定位通过参考 node、筋组中的首根筋距参考 node 的距离、距离衡量方式以及筋组内筋的间距实现,其中参考节点的指定依靠其所在的 panel 标号及其在该 panel 中的节点次序。利用 Matlab 软件读取相关数据,利用 node 坐标可确定各 panel 位置,再据此计算各 strake 以及 stiff 的平均高度。最后将其中相同尺寸、相同垂向高度的相邻骨材划为同一设计变量,输出各板厚设计变量和合并后的骨材型号设计变量在输入文件中的位置
22、索引,供后续参数化计算使用,这样就实现了任意中剖面结构设计变量的自动化定义。此外,利用 Matlab 编制设计变量定义调整函数,实现在所得自动化定义的设计变量的基础上进行快速小幅度调整,以满足设计人员的定制要求。表 1 数学模型中各符号物理意义Table 1 Physical meaning of notations in mathematical model编号符号物理意义1A剖面面积(总厚度)23Inet,IyR剖面惯性矩(净厚度)及规范要求的最小值45ZBn,ZBR船底剖面模数(净厚度)及规范要求的最小值67ZDn,ZDR甲板的剖面模数(净厚度)及规范要求的最小值89ti,tri板的总厚
23、度及规范要求的最小值1011i,ri板的弯曲应力与许用弯曲应力1213i,ri板的剪切应力与许用剪切应力1415i,ri板的屈曲利用因子与许用屈曲利用因子1617twj,twrj筋的腹板总厚度与规范要求最小值1819Wnetj,Wreqj筋的净剖面模数及规范要求最小值2021tfnj,tfnrj筋的面板净厚度及规范要求最小值2223hfnj,hfnrj筋的面板净宽度及规范要求最小值2425Inetj,Ireqj筋的净剖面惯性矩及规范要求最小值2627Etaoj,Etaorj板格的屈曲利用因子与许用屈曲利用因子2829Etasj,Etasrj筋的屈曲利用因子与许用屈曲利用因子3031Flf j,
24、Flfrj纵骨端部节点疲劳寿命与规范要求最小值第 5 期汪俊泽等:基于 Mars2000 的船舶中剖面通用快速优化方法1353 基于敏度排序的中剖面快速优化方法基于敏度排序的中剖面快速优化方法的基本理念是:如果某一特征量约束不满足要求,选择加大与其最敏感的设计变量的尺寸,是效率最高、重量成本最低的方式。具体思路是:选择设计变量全部取下限值的方案作为初始方案,根据Mars2000 校核结果确定每类约束中约束违反程度最大的特征量,根据该特征量关于各设计变量的敏度分析结果,确定设计变量调整次序;同时依次向上调整对应的最敏感的设计变量取值,直至所有约束满足设计要求,此时的设计方案即为得到的优化方案。优
25、化流程图如图 2 所示。各步骤说明如下。步骤 1:输入需要满足的规范名称,Mars2000软件建立的中剖面结构数据文件、构件尺寸上下限和敏度更新控制参数 N(其含义为:每 N 次迭代进行一次敏度更新)。上下限取法举例:板材原始厚度5 mm,球扁钢原始截面型号10 个型号。步骤 2:根据所选规范选择对应的优化数学模型以及 Mars2000 计算命令。步骤 3:利用 Matlab 软件读取该数据文件并完成设计变量自动化定义,根据原始尺寸计算各设计变量的上下限。步骤 4:判断各设计变量均取下限的方案是否满足约束条件,如是,则直接将下限方案作为优化方案输出,如否则继续进行步骤 5。步骤 5:判断各设计
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