![OptiStruct及HyperStudy优化与工程应用](https://wfqqreader-1252317822.image.myqcloud.com/cover/678/39130678/b_39130678.jpg)
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2.5 失效安全优化
1.失效安全优化概念
标准的拓扑优化不考虑结构可能损坏的可能性,OptiStruct通常会把优化约束条件用到极限。失效安全(fso)优化则不同,要求即使部分结构受到破坏完全失去承载能力,剩余的结构依然可以安全工作,不至于造成灾难性的后果。失效安全优化会造成过于保守的设计而且计算量很大,一般只会用在航空、核能等特殊行业和一些特别场合。
![](https://epubservercos.yuewen.com/D40F7B/20516007401589506/epubprivate/OEBPS/Images/46_01.jpg?sign=1738883707-jA3kbiaTACJE8oujYhzHVE9cRVZFJskz-0-5f199e16b15230689ea24fe5175dacbb)
图2-89 优化模型
2.失效安全优化例子
优化的模型如图2-89所示。
优化三要素如下。
优化目标:最小化质量。
设计约束:体积百分比小于30%。圆周对称,失效块的立方体边长为3。
设计变量:中间部分的单元。
![](https://epubservercos.yuewen.com/D40F7B/20516007401589506/epubprivate/OEBPS/Images/46_02.jpg?sign=1738883707-GqmwuA9XyNPWge2GE0jbhakyJlchoQgG-0-f3e61c9298b2f0bbf9e4f89980ffd84b)
操作视频
如果不在求解选项加上fso选项,OptiStruct会忽略模型中的fso设置。优化结果如图2-90所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/D40F7B/20516007401589506/epubprivate/OEBPS/Images/46_03.jpg?sign=1738883707-INs3rGE0x37Mmdtj6K9vFq0ISGuKYZOD-0-ba7287dc494c64edb6e5c5950954cc02)
图2-90 不考虑fso时的优化结果
不同局部失效模型的优化结果如图2-91所示。
fso优化的结果文件是Topology_Solid_Elems_FSO_des.h3d,优化结果如图2-92所示。
注意:如果设置的失效块数太多会导致大量的优化计算(因为每个模型都是一个单独的优化计算),需要找合适的计算资源来求解(大内存,多CPU)。
失效块数或者失效块的尺寸是一个经验值。不同行业不同应用会有很大的差别。
![](https://epubservercos.yuewen.com/D40F7B/20516007401589506/epubprivate/OEBPS/Images/47_01.jpg?sign=1738883707-SRf0fQvxGWmug1pg3jzi5dPUpBDJdEoi-0-61f54943f8cf2e73dfdf3ceeda6ec3b8)
图2-91 fso优化时不同模型的拓扑优化结果iso图
![](https://epubservercos.yuewen.com/D40F7B/20516007401589506/epubprivate/OEBPS/Images/47_02.jpg?sign=1738883707-GvRlSms8P6H1AnIN9cPxHr8W8Fu9ZJs0-0-ef5977b91061bf8c531455261d179c42)
图2-92 考虑fso时的优化结果