带襟翼导轨翼肋后缘尺寸-拓扑综合优化的摄动神经网络代理模型法.pdf
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1、 应用数学和力学编委会,:带襟翼导轨翼肋后缘尺寸拓扑综合优化的摄动神经网络代理模型法谢 川,徐 超,周丹发,姚卫星,(南京航空航天大学 航空航天结构力学及控制全国重点实验室,南京;上海机电工程研究所,上海;南京航空航天大学 飞行器先进设计技术国防重点学科实验室,南京)摘要:带襟翼导轨的翼肋后缘设计需要确定肋缘条、腹板的尺寸和肋腹板的拓扑形状,对此提出了一种针对尺寸拓扑综合优化的摄动神经网络(,)代理模型法 其基本思想是基于拓扑优化对参数的敏感性,引入了对试验设计(,)样本点的摄动,通过过滤手段捕获拓扑突变点,并降低数值噪声,极大地提高了代理模型的预测精度,将拓扑优化过程作为黑盒,直接建立起尺寸
2、变量与拓扑优化后结构响应的代理模型 最后在代理模型上进行优化,得到了结构尺寸与拓扑形状的最优组合 该文完成了一个翼肋后缘优化典型算例,证明了该方法的有效性和优越性 关 键 词:摄动神经网络;尺寸优化;拓扑优化;代理模型;翼肋中图分类号:文献标志码:,(,;,;,):,应用数学和力学 卷 期 年 月 ,收稿日期:;修订日期:作者简介:谢川(),男,博士生(:);姚卫星(),男,教授,博士,博士生导师(通讯作者:)引用格式:谢川,徐超,周丹发,姚卫星 带襟翼导轨翼肋后缘尺寸拓扑综合优化的摄动神经网络代理模型法应用数学和力学,():,:;引 言飞机是应用最为广泛的飞行器,其结构设计一直是学者们研究的
3、重点内容,翼肋作为机翼的重要结构件之一,它的设计优劣直接影响着飞机的性能,因此,翼肋结构的设计方法备受关注 结构优化问题通常根据设计变量的性质被划分为尺寸优化()、形状优化()、拓扑优化()三个层次 依据问题的复杂程度,通常认为拓扑优化比尺寸和形状优化更具难度,但一般来说,更高层次的优化较之低层次的优化效果更为明显 目前的尺寸优化方法已经比较成熟,形状优化和拓扑优化方法也有了很大进展,并已被广范应用于各种结构的优化设计 谢浩然等基于变密度法和独立连续映射法对机翼进行了静力和动力学拓扑优化设计 等将变分法应用于拓扑优化,并对股骨结构进行了优化设计,得到了与实际骨组织相似的密度分布 等将拓扑优化应
4、用于机器人的设计中,对某机器人的五杆机构进行了优化设计 等研究了屈曲约束下连续体结构的拓扑优化,并通过算例验证了拓扑优化在受屈曲约束的连续体结构设计中的有效性 张东东等对阻尼材料布局进行了研究,提出了基于变体积约束的微结构拓扑优化方法 等提出了一种基于多级方法和自动灵敏度分析的等几何结构形状优化方法,并将其应用于二维和实体壳结构的形状优化问题 等研究了飞机襟翼的形状优化问题,为飞行系统的形状设计提供了指导 刘宏亮等研究了等几何分析方法在结构优化中的应用,相比于传统基于有限元的结构优化方法,该方法一定程度上提高了结构优化的精度和效率 荣见华等在导出应力灵敏度的基础上,建立了一种改进的,基于应力及
5、其灵敏度的结构拓扑双方向渐进优化算法,该方法能较大程度减少解的振荡状态,获得了更佳的拓扑结构 等采用约束自然单元法对具有多种开口形状的翼肋进行优化,并对结果进行分析,验证了该方法在航空工程问题中的适用性 在尺寸拓扑综合优化问题中,同时包含了尺寸和拓扑变量,拓扑优化依赖于初始尺寸,而尺寸优化的结果又受到结构拓扑构型的影响,它们之间的耦合效应使得传统优化技术无能为力或效率低下 因此,解决该类问题的关键在于开发一种更适合的优化策略 优化策略是指当一个复杂优化问题难以找到现成的优化方法时,设计人员需要根据问题的具体形式,将其转化为更简单的问题,并确保与原始问题近似等价或至少符合原始问题设计要求的方法
6、目前难以依靠通用有限元软件自身实现策略自动化,因此,优化的策略和流程需要设计人员自行搭建 当前,针对不同层级变量之间组合优化的问题,主要存在两种优化策略:其一是混合优化策略,即将所有不同类型的变量转化为同一类型的变量进行优化,虽然结果较好,但是由于其难以适用于更复杂的结构,因而限制了它的应用范围 另一种是分级优化策略,即利用有效的解耦方法,把原始问题分解为若干个更简单的子问题,因其流程简单、易于实现、求解思路清晰等优点,在组合优化中得到了广泛的应用 然而,由于分级优化流程多为串行式,级与级之间的反复迭代往往耗时较长,而且由于搜索空间有限,最后得到的结果往往可能是局部最优解 带襟翼导轨的翼肋后缘
7、设计需确定缘条、腹板的尺寸和腹板的挖孔形状,缘条和腹板的尺寸不同,则腹板的拓扑形状不同 腹板的拓扑形状不同,则缘条和腹板的最优尺寸也不同 为寻找尺寸与拓扑形状的最佳组合,本文提出了一种完全不同于混合策略和分级策略的摄动神经网络代理模型优化方法,并应用于某无人机带襟翼导轨翼肋后缘,以验证所提方法的有效性 应 用 数 学 和 力 学 年 第 卷 带襟翼导轨的翼肋后缘尺寸拓扑综合优化的数学描述 优化对象图 为某无人机带襟翼导轨翼肋后缘结构 结构全部由硬铝合金构成,材料弹性模量为 ,左侧固定于翼梁,中缘条和下缘条之间为导轨,襟翼可通过滑轮在其中前后滑动,并停靠,三点,停靠时滑轮对翼肋施加载荷 ,详细信
8、息见图 ()翼肋结构示意图()带襟翼导轨的翼肋后缘结构()()图 带襟翼导轨的翼肋后缘结构初始模型 设计变量包括上缘条厚度、中缘条厚度、下缘条厚、下腹板厚度 以及上腹板厚度,拓扑域为上腹板(图()中蓝色区域)其中上腹板在翼肋尖端区域为固定厚度 (图()中黄色区域)各缘条为固定宽度 ,在结构应力和形变约束下,以结构重量最轻为设计目标 其中,针对腹板的二维连续体拓扑优化的目的是寻找最佳开孔位置及数量()尺寸设计变量定义()拓扑设计区域定义()()图 翼肋后缘结构基本尺寸与变量定义 注 为了解释图中的颜色,读者可以参考本文的电子网页版本,后同 优化问题的数学模型本文使用基于幂函数的各向同性材料惩罚(
9、,)模型进行拓扑优化,拓扑变量在理想状况下取,离散集,松弛离散集为连续集,可以建立起相对密度公式:,()第 期 谢川,等:带襟翼导轨翼肋后缘尺寸拓扑综合优化的摄动神经网络代理模型法其中 是原始材料密度;是相对密度,也称伪密度;是松弛后的拓扑设计变量,也称为单元的相对密度 利用幂函数的凹函数性质,将处于中间密度的单元弹性模量设置为较小的弹性模量,使得其对结构整体刚度矩阵的影响变小,从而对整体设计域的力学性能影响忽略不计,于是可以建立材料弹性模量与单元相对密度的插值模型:(),()其中 为经过插值模型计算后的单元弹性模量,为材料的原始弹性模量,为惩罚因子,一般取值,值越大,惩罚力度越大,但计算也更
10、加不稳定 将结构尺寸设计变量向量记为,拓扑设计变量向量记为,则带襟翼导轨的翼肋后缘尺寸拓扑综合优化整体数学模型可写为 ,(,),()式中,为结构质量,为结构位移,为结构应力,和 分别为第 个尺寸设计变量的取值下限和上限,为有限单元数量 代理模型法 法人工神经网络(,)是一种模仿生物神经网络结构和功能的数学模型,随着数据集的增加和训练时间的增长,它的准确性会越来越高 由节点层组成,包含一个输入层、若干个隐藏层和一个输出层,每个节点就是一个人工神经元,它们各自连接着好几个节点,具有相关的权重和阈值 如果单个节点的输出高于指定的阈值,那么该节点将被激活,并将数据发送到网络的下一层,反之则不会,其基本
11、组成如图()所示,其中,隐藏层类似于一个黑盒,设计人员并不需要明白里面发生了什么 在代理模型中,也有一种径向基神经网络(,)法,其组成与 相同,但层与层之间不存在反馈,输入层不存在任何权值或阈值,隐藏层通过基函数计算输入点与中心点之间的欧氏距离,通过一个非线性函数对输入进行变换,产生输入层到隐含层的映射关系,即可得到隐含层的输出,输出层对隐含层单元的输出进行线性加权求和,权值为神经网络的可调参数 受此启发,本文提出了一种类似的结构,可用于尺寸拓扑综合优化问题的 法 的输入层为来自试验设计的样本点,对 样本点进行微小扰动后,将所有样本点数据传入下一层网络进行拓扑优化,得到 样本点及摄动样本点拓扑
12、后的结构响应(重量、最大位移及应力),经过一次过滤操作,以尺寸变量为输入,以拓扑优化后的结构响应作为输出,构造代理模型 很明显,与混合策略和分级策略均不相同,它所建立的代理模型跳过了尺寸优化,并将拓扑优化当作黑盒,直接建立起了尺寸变量与拓扑优化后的响应之间的关系,这相当于解除了尺寸变量与拓扑变量之间的耦合,之后直接通过代理模型进行尺寸优化时的分析结果就是拓扑优化后的响应信息 的组成如图()所示,图中输入层中黄色点表示 样本点,隐藏层中是拓扑优化过程,红点表示拓扑突变点,输出层是代理模型数据和拓扑数据库()输入层与隐藏层之间是摄动操作,在 中拓扑优化过程形成了黑盒 隐藏层与拓扑层之间传输的是响应
13、和拓扑信息,其中响应信息经过过滤传递给代理模型,而所有拓扑信息均传递到拓扑数应 用 数 学 和 力 学 年 第 卷据库中保存,其作用是代理模型优化后的拓扑选型 值得说明的是,并非代理模型的具体构造方法,而是获取代理模型输入输出以及指导代理模型选择的方法 接下来,将分别讲解 流程中的重点()组成()示意图()()图 与 构成对比 摄动操作对 后的样本点进行摄动的原因是拓扑优化具有很强的敏感性,尺寸变量的微小扰动可能会引起拓扑结构的突变,其输出量,即响应,会放大这种突变效应 的摄动方式主要有两种:一种是相对摄动,另一种是绝对摄动 相对摄动是推荐的方式,对 样本点中的设计变量值分别扰动一个固定的百分
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- 关 键 词:
- 襟翼 导轨 后缘 尺寸 拓扑 综合 优化 摄动 神经网络 代理 模型
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