自卸车翻转轴结构静动态多目标可靠性拓扑优化

来源 :机械强度 | 被引量 : 0次 | 上传用户:jack0418
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
针对翻转轴的材料属性和不同载荷工况等随机不确定性因素对其性能的影响,且降低其重量以提高燃油经济性。通过对自卸车进行有限元建模,根据实际工况下的极限受力对翻转轴进行载荷分析,采用一次二阶矩法进行可靠性分析,并用可靠性指标反映不确定性因素的影响。将静态多工况下刚度和动态特征值为目标函数,以体积分数和可靠性指标为约束条件。基于折衷规划法归一化子目标建立综合目标函数、以层次分析法确定子目标权重系数,提出了一种考虑翻转轴结构的静动态多目标可靠性拓扑优化模型。结果表明,相比确定性拓扑优化,可靠性拓扑优化得到的翻转轴刚度和各阶固有频率提高的更显著,在满足可靠性的条件下质量减小28.96%。试验测试与理论分析结果基本一致,验证了多目标可靠性拓扑优化设计的可行性。
其他文献
超级电容器作为一种非常有应用前景的能量存储装置,因其高的功率密度、宽泛的温度操作范围以及较长的循环寿命等特点,正吸引着越来越多的关注。商用超级电容器多采用碳基电极材料,尤其是活性炭。而作为碳前驱体的生物质原料丰富且可再生,重要的是转换过程采用的方法环境友好。本文以梧桐絮为碳源,通过Fe(NO3)3/KOH和Ni(NO3)2/KOH催化活化共作用,分别制备了碳纳米片(CNs-Fe/KOH)和多孔碳(
本文从外部环境与内部需求两方面论证了劳动、人事及分配制度改革的必然性,以国网重庆电力公司(简称"国网重庆电力")"三项制度改革"为案例,绘制人力资源优化"施工图",探索与电网企业相适应的劳动用工、收入分配等机制,创新构建科学合理评价体系,建立符合实际的"三项制度改革"体系,增强企业活力,推动高质量发展。
期刊
目前,全球化石能源日益枯竭,推进太阳能这一新能源代替传统化石能源的任务迫在眉睫。冶金法制备工业硅与西门子法、硅烷法等传统工艺相比具有成本低、环境友好、能耗低等优点,因而更适合我国发展。冶金法制备工业硅分为传统冶金法以及新型冶金法。传统冶金法是先冶炼出产物硅,再对其进行除杂处理,工序冗长。而新型冶金法则是先对冶炼原料先进行酸洗处理,再进行冶炼,有效缩短除杂工艺,但废液处理为环境带来很大的压力,因此探
过渡金属氧化物作为锂离子电池电极材料已引起人们的广泛关注。其中,Co3O4作为电池的负极材料以其高比容量(890 mAhg-1)成为许多研究者研究的热点。但由于循环过程中导电性差、体积变化大,导致电极的速率容量低、容量衰减快,阻碍了电极的实际应用。为了解决这些问题,本文成功地合成出三种形貌的Co3O4纳米粒子,并着重对形貌控制率高,晶体结构简单的立方体Co3O4进行三种改性方法的研究。首先,本文设
锂离子电池由于其高能量密度、长寿命等优点已广泛应用于各种电子设备中。随着小型化、智能化设备的快速发展,新型柔性、可穿戴电子设备为人们的生活提供了极大的便利。为此,柔性锂离子电池的设计和开发也得到了极大的重视。传统锂离子电池负极材料容量低,而且电极制备工艺无法满足制备柔性电极要求,因此开发柔性的高容量、轻便的一体化电极具有重要的意义。为此,本课题以柔性棉布为基底,经化学镀、原位刻蚀、热处理、碳纳米管
涡轮叶顶间隙流动十分复杂,叶顶间隙泄漏损失约占气动损失的三分之一左右,并且叶顶间隙与叶高相对比值每增加1%,涡轮效率下降0.8%~1.2%。故减小叶顶间隙降低泄漏损失是提高涡轮性能的重要手段,但由于过渡工况各部件的热响应速率及径向变形量不匹配,导致转子与机匣的摩擦碰撞,从而影响发动机的安全运行。因此,研究涡轮叶顶间隙变化规律并进行有效调控尤为重要。首先,在同时考虑多种载荷的情况下,现有的涡轮叶顶间
中药多成分药代动力学是中医药理论和作用机制阐明的重要研究内容。如何全面、准确的描述中药复杂成分在体内的药代动力学过程,诠释中药多成分、多靶标、多途径的特点,需要强有力的分析技术支撑。近年来,多种高通量、快速、自动化的前处理技术显著提升了中药体内外多成分的分离提取效率;色谱、质谱分析技术蓬勃发展,推动了中药体内外多成分的快速发现和全面、准确定量;质谱成像等新兴技术不断涌现,为中药多成分药代动力学研究
基于点云数据的表面形貌重构技术是三维信息处理的关键技术之一,并在逆向工程、数字化制造等领域中得到广泛应用。随着三维扫描技术的发展,原始点云数据量庞大且存在大量冗余,会降低点云数据的利用效率,给点云数据的处理和应用带来不便。为了快速高效地对三维点云实现表面形貌重构,本文针对传统点云处理算法中存在的点云被过度简化、特征点易缺失以及重构效率低等问题,提出一种基于点云数据特征约束精简的三维重构方法,并通过
导热性能良好的紫铜贯流式水冷风口小套是炼铁高炉的重要部件,其作用是向高炉内吹送热风和喷煤。由于高温环境下前端高速回旋焦炭和内腔高速喷吹煤粉的磨损,紫铜风口小套易被磨坏漏水,服役寿命大大缩短。频繁地休风更换风口小套,给高炉稳产和高产带来了严重的不利影响。提高紫铜风口小套的耐磨性、延长其服役寿命是迫待解决的关键问题。熔覆防护层是提高铜表面耐磨性能的有效途径。本文提出在紫铜基体表面等离子熔覆WC增强Co