基于多权值优化代理模型的撒砂装置稳健可靠性设计.pdf
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1、Aug.2023JOURNALOFMACHINEDESIGN2023年8 月No.8Vol.40第40 卷第8 期设机计械基于多权值优化代理模型的撒砂装置稳健可靠性设计*李云全,曹阳,智鹏鹏3,4,毋高峰1(1.焦作师范高等专科学校,河南焦作454000;2.中车南京浦镇车辆有限公司,江苏南京210031;3.电子科技大学长三角研究院(湖州),浙江湖州313001;4.电子科技大学广东电子信息工程研究院,广东东莞523808)摘要:为合理衡量不确定性因素对撒砂装置最大应力的影响,提升其稳健可靠性水平,文中提出了基于多权值优化代理模型的稳健可靠性设计方法。首先,构建撒砂装置有限元模型并计算其最大
2、应力响应;其次,提取不确定性因素并编制参数化分析文件,进而依据试验设计结果,初步构建不确定性因素与最大应力的代理模型,采用遗传算法对代理模型中传递及加权系数进行优化,提升代理模型对最大应力响应预测结果的合理性;最后,基于稳健可靠性设计思想,建立撒砂装置稳健可靠性优化设计模型,并通过对比分析验证所提方法的有效性。结果表明:多权值优化代理模型最大应力决定系数提升至0.9 9 18;经稳健可靠性设计得到的撒砂装置最大应力波动标准差减小至1.46 MPa,可为其他工程结构稳健可靠性的设计提供一定参考关键词:撒砂装置;稳健可靠性;优化设计;BP神经网络;遗传算法中图分类号:TH114;U268.3文献标
3、识码:A文章编号:10 0 1-2 354(2 0 2 3)0 8-0 113-0 8Robust reliability design of sanding device based on multi-weightoptimization surrogate modelLI Yunquan,CAO Yang,ZHI Pengpeng3.g.4,WU Caofeng(1.Jiaozuo Normal College,Jiaozuo 454000;2.CRRC Nanjing Puzhen Co.,Ltd.,Nanjing 210031;3.Yangtze Delta Region Instit
4、ute(Huzhou),University of Electronic Science and Technology of China,Huzhou 313001;4.Institute of Electronic and Information Engineering in Guangdong,University of Electronic Scienceand Technology of China,Dongguan 523808)Abstract:In this article,in order to reasonably measure the influence of uncer
5、tainty factors on the maximum stress of thesanding device and improve its robust reliability,the multi-weight optimization agent model is used to design the robust reliability.Firstly,the finite-element model of the sanding device is constructed and its maximum stress response is calculated.Secondly
6、,the uncertainty factors are extracted and the parametric analysis documents are compiled;then,according to the test designresults,the proxy model of the uncertainty factors and the maximum stress is preliminarily set up.The genetic algorithm is used tooptimize the transfer and the weighting coeffic
7、ients in the proxy model,so as to improve the rationality of the proxy model in pre-dicting the maximum stress response.Finally,based on the concept of the robust reliability design,the optimization design modelof the sanding device is established,and the comparative analysis is carried out to verif
8、y whether this method is effective.The re-sults show that the maximum stress determination coefficient of the multi-weight optimization proxy model increases to 0.991 8.*收稿日期:2 0 2 2-0 4-14;修订日期:2 0 2 3-0 2-19基金项目:广东省基础与应用基础研究基金项目(2 0 2 1A1515110308)114计机设械第40 卷第8 期The standard deviation of the maxi
9、mum stress fluctuation of the sanding device obtained from the robust reliability design reducesto 1.46 MPa.This study provides reference for the robust reliability design of other engineering structures.Key words:sanding device;robust reliability;optimization design;BP neural network;genetic algori
10、thm撒砂装置是铁道车辆转向架中重要的悬挂装置,是提升轮轨间黏着力,确保车辆在恶劣天气中运行稳定性的重要设备,其工作可靠性及稳定性对列车在多种环境下的运行性能产生直接影响。因此,针对撒砂装置开展标准载荷工况下的优化设计,不仅利于装置整体可靠性水平的提升,且对于确保列车在多场景运行下的稳定性具有重要意义。目前,已有部分学者对撒砂装置的工作性能及其对轮轨间黏着情况的影响开展了部分研究。文献1-2探索了不同运行条件下的增黏控制方式,有效提升了装置在车辆低黏着制动条件下所发挥的作用;同时文献3 基于模糊控制理论的自动撒砂方案,提升了撒砂装置在不同工况下的适应性。上述研究为充分发挥撒砂装置工作性能打下了
11、基础,但均聚焦于参数确定性分析。为分析不确定性因素对撒砂装置的影响,文献4 考虑撒砂量及砂粒直径不确定性对装置的影响,得出了二者对撒砂装置在不同运行工况下的轮轨黏着系数影响规律;文献5-8 针对撒砂装置疲劳破坏问题采用多种疲劳分析方法,评估了结构参数对装置疲劳性能的影响规律;文献9 针对参数不确定性导致的撒砂轨道偏离问题,采用理论与仿真相结合的方式对该现象产生原因进行了探索;文献10 针对撒砂装置螺栓连接可靠性分析问题,以线路实测数据为基础,根据VDI螺栓连接评估标准,提出了相关螺栓连接性能改进方案,为提升撒砂装置工作可靠性打下了基础。上述文献为综合提升撒砂装置工作性能进行了大量研究,从不同角
12、度确保了撒砂装置最佳性能的发挥,然而目前针对撒砂装置结构整体可靠性的研究相对较少,且结构整体为复杂的焊接形式,其内部力学信息传递行为难以通过现有模型直观表达。因此,为合理衡量装置参数不确定性对结构整体可靠性的影响,进行具有针对性的优化设计,展开基于代理模型的结构优化研究具有重要价值。文中以某型号的撒砂装置为研究对象,在构建有限元模型并分析其在标准工况下的应力响应基础上,结合试验设计思想,获取不确定性参数影响下的试验样本数据,并据此构建能够精确反映其内部非线性关系的多权值优化代理模型,进而结合结构稳健可靠性优化设计理念,对其开展优化设计,从而提升撒砂装置在标准工况下的工作稳健可靠性能,同时为其他
13、结构的性能提升提供一定参考价值。基于多权值优化代理模型的稳健可靠性设计方法代理模型技术是实现结构不确定性因素与相应响应间隐式关系近似模拟的主要方法之一1,该技术的诞生为深人探索参数不确定性对复杂工程结构性能的影响规律提供了可能。传统复杂结构代理模型构建思想是采用结构试验设计方法,基于大量样本数据驱动法则,完成对结构输入与输出间传递行为的模拟。由此可知,完成对结构间信息传递行为的合理模拟是确保结构性能分析结果合理性的必要前提。考虑到实际工程结构不确定性因素耦合性较强,引起内部信息传递行为的非线性程度较高,直接构建输入与输出间关系的困难较大。因此,在结构信息传递过程中引人信息传递函数,同时为提升模
14、型参数广泛的搜索能力,结合指数函数梯度变化较大的特点,将其作为模型加权系数。此外,在各组加权系数前增添正弦传递函数,确保模型具有较强的局部搜索能力,提升信息传递的准确性,则构建的代理模型为:y,=sinZl(a,.a)+sinye6(1)k=1fi(,Uik,x,A,a.)=sin)+sin 入e(2)eX式中:X结构第i个不确定性因素取值;y结构第个性能输出试验值;f()一一结构第个信息传递函数;第i个不确定性因素与第k个信息传递函数局部加权系数;Wki第k个信息传递函数与第j个性能输出局部加权系数;1152023年8 月李云全多权值优化代理模型的撒砂装置稳健可靠性设计ak第k个信息传递函数
15、局部加权系数;b第j个性能输出局部加权系数;,入,n,结构信息传递全局传递系数。由式(1)及式(2)可知,结构信息传递行为的重现能力受到加权及传递系数的直接影响,为提升代理模型对传递行为的重现精度,采用遗传算法对代理模型中传递及加权系数进行优化。遗传算法是模拟自然界物种优胜劣汰法则,实现对优化问题求解的智能算法12 。该算法在优化过程中的交叉、变异等,能够有效提升优化问题的求解精度,将其与代理模型相结合,对于提升代理模型高非线性行为的重现能力具有积极作用。根据遗传算法优化问题的求解思想,多权值优化代理模型的主要构建流程为:步骤1计算初始代理模型预测值与试验值最大误差绝对值,将其作为遗传算法目标
16、函数,同时将传递及加权系数作为设计变量并确定取值范围,构建遗传算法优化模型为:minmax(Iyj-yjr l)s.t.aabb,bj(3)Q入入入Um式中:yjf结构第j个性能输出预测值;L设计变量取值下限;U一-设计变量取值上限步骤2 随机生成设计变量样本种群并编码;步骤3 执行选择、交叉、变异操作并生成新的样本种群;步骤4计算目标函数适应度值,若精度满足要求,则执行步骤5,否则,返回步骤2;步骤5输出系数最优组合方式;步骤6 更新初始代理模型,完成多权值优化代理模型建立。为提升结构稳健可靠性水平,令为结构可靠度指标,s为结构稳健性指标。及s计算模型分别为:MR-us(4)i+o2式中:U
17、R许用裕度统计均值;响应统计均值;许用裕度统计方差;(yr-ym);N响应统计方差,s=VN-N一样本抽样次数;Yifm预测样本统计均值据此,可将结构稳健可靠性优化模型表述为:N1min(yir-yjim)N-Rs(5)s.t.2+RSXLXXU式中:8可靠性指标阈值;X一结构不确定性因素综上所述,文中基于多权值优化代理模型的撒砂装置稳健可靠性设计流程如图1所示开始多权值优化代理模型建立建立结构几何模型拟合初始代理模型几何模型简化处理建立目标函数有限元网格划分确定设计变量及取值范围否模型质量合格随机生成样本数据是模型边界条件施加选择、交叉、变异参数化分析模型建立否最大误差最小是开展试验设计并提
18、取样本点输出系数最优组合方式结构稳健可靠性设计模型多权值优化代理模型结构稳健可靠性设计结束图1基于多权值优化代理模型的撒砂装置稳健可靠性设计流程2工程算例分析为验证方案的有效性,以某型号撒砂装置为研究对象,对其开展结构稳健可靠性优化设计。该装置长为6 95mm,宽为517 mm,高为557.5mm,由吊耳、注砂口及砂箱体等结构焊接而成。为保证撒116计机设械第40 卷第8 期砂装置结构性能响应分析的顺利开展,采用Hy-perMesh软件建立其有限元模型,其中模型总体采用Shell181单元模拟,结构吊装点处采用RBE3+Mass21单元模拟,构建好的有限元模型及其结构组成情况如图2 所示,有限
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