【摘 要】
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随着城镇化的快速发展,形式复杂、功能多样的建筑结构逐渐成为了发展趋势。建筑结构在使用期间会受到地震荷载、风荷载等动态荷载,这些动态荷载具有随机性和非平稳的特性。因此,对结构进行非平稳随机动力下的拓扑优化具有实际应用价值。近年来,时域显式法能够快速、高精度地求解大型复杂结构的随机动力响应及其灵敏度的显式表达式,使随机动力问题变得简单、高效。因此,将时域显式法引入到随机动力拓扑优化中,建立拓扑优化模型
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随着城镇化的快速发展,形式复杂、功能多样的建筑结构逐渐成为了发展趋势。建筑结构在使用期间会受到地震荷载、风荷载等动态荷载,这些动态荷载具有随机性和非平稳的特性。因此,对结构进行非平稳随机动力下的拓扑优化具有实际应用价值。近年来,时域显式法能够快速、高精度地求解大型复杂结构的随机动力响应及其灵敏度的显式表达式,使随机动力问题变得简单、高效。因此,将时域显式法引入到随机动力拓扑优化中,建立拓扑优化模型,通过合理的优化算法,研究连续体结构在非平稳随机地震荷载下拓扑优化的相关问题。具体的研究内容如下:首先,研究了非平稳随机地震下连续体结构的拓扑优化。基于时域显式法求解思路,并结合振型加速度法和Newmark-β法推导了随机地震荷载下结构动力响应及其方差的显式表达式。通过时域显式伴随法,求解了最大位移方差下灵敏度的显式表达式。再采用PIS材料插值函数,建立了两类拓扑优化模型。一是以结构关注自由度最大位移方差为优化目标,以结构材料的体积为约束建立优化模型;二是以结构材料的体积为优化目标,以结构关注自由度最大位移方差为约束建立优化模型。引入数值过滤技术,并结合GCMMA算法求解优化模型。通过算例分析,证明了优化方法的可行性和正确性,且阐述了进行非平稳随机地震下拓扑优化的必要性,对比了不同地震参数对拓扑优化的影响。其次,研究了具有动力响应多目标下的连续体结构在非平稳随机地震荷载下的拓扑优化。分别建立了以结构关注自由度最大位移方差与静位移的权重和最小化为优化目标的优化模型与以结构关注自由度最大位移方差与加速度方差的权重和最小化为优化目标的优化模型。基于伴随法的思想,推导出了静位移灵敏度和最大加速度方差灵敏度的显式表达。通过算例分析,证明了优化方法的可行性和正确性,并对比了不同权重系数下拓扑优化结果的拓扑形状与优化目标值的差异。最后,研究了三相材料在非平稳随机地震下的拓扑优化。建立了以结构关注自由度最大位移方差为优化目标,以结构材料的体积为约束的三相材料结构优化模型。通过算例分析,研究了三相材料结构在非平稳随机地震荷载下拓扑优化的规律,对比了两种实体材料在不同体积约束下对拓扑优化的影响,和不同材料之间的组合对拓扑优化结果的影响。
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