【摘 要】
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随着计算机技术的飞速发展以及有限元方法的不断成熟,关于拓扑优化方法的研究也随之取得了革命性的进展,并且得到了国内外众多研究者的关注和认可。虽然拓扑优化方法已经在汽车、飞机、航天等多个重要领域中发挥着无可替代的作用,但是随着研究的不断深入以及人们对设计要求的不断提高,传统拓扑优化方法中的固有问题(如隐式拓扑描述)已经严重制约了拓扑优化的进一步应用。基于隐式拓扑优化方法中存在的问题,本文将建立一种显式
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随着计算机技术的飞速发展以及有限元方法的不断成熟,关于拓扑优化方法的研究也随之取得了革命性的进展,并且得到了国内外众多研究者的关注和认可。虽然拓扑优化方法已经在汽车、飞机、航天等多个重要领域中发挥着无可替代的作用,但是随着研究的不断深入以及人们对设计要求的不断提高,传统拓扑优化方法中的固有问题(如隐式拓扑描述)已经严重制约了拓扑优化的进一步应用。基于隐式拓扑优化方法中存在的问题,本文将建立一种显式边界驱动的拓扑优化框架,能够同时优化结构的形状和拓扑,实现完全显式的拓扑优化,即在优化过程中结构中每个孔
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