8 (905) 200-03-37 Владивосток
с 09:00 до 19:00
CHN - 1.14 руб. Сайт - 17.98 руб.

Оптимизированный метод проектирования (серия серии интеллектуальных производств

Цена: 1 635руб.    (¥90.9)
Артикул: 631877173237

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.

Этот товар на Таобао Описание товара
Продавец:润知天下图书企业店
Рейтинг:
Всего отзывов:0
Положительных:0
Добавить в корзину
Другие товары этого продавца
¥23.1416руб.
¥43.5783руб.
¥50.3905руб.
¥49.6892руб.

Основная информация

Название: Оптимизированный метод проектирования с оптимизированным управлением (серия серий Smart Manufacturing)

Цена: 128 Юань

Автор: Гао Лян, Цю Хабо, Сяо М.И., Ли Хао

Пресса: издательство Tsinghua University Press

Дата публикации: 2020-09-01

ISBN: 9787302548157

Слова:

номер страницы:

Версия:

Фрагментация: пластичный порядок PACDER

Открыто: 16

Товарный вес:

Оглавление

Чжан Юлун 00

1.1 Обзор метода проектирования диска оптимизации 00

1.2 Оптимизированная статуя исследования метода проектирования 00

1.2.1. Статус исследования дизайна оптимизации туризма 00

1.2.2 Мультидисциплинарная конструктивная оптимизация статус исследования 00

1.2.3 Исследовательская статуя оптимизации дизайна надежности 0

1.3 Структура главы этой книги 0

Ссылки 0

<>Глава 2 Конструкция оптимизации топологии на основе параметризованного набора уровней 0

2.1 Метод установки уровня параметризации 0

2.1.1 Страшная граница скрытая экспрессия на основе горизонтального набора 0

2.1.2 Параметризация функции горизонтальной установки на основе интерполяции радиальной базовой функции 0 0

2.1.3 Вставка технологии сжатия матрицы на основе дискретного вейвлет -разложения 0

2.2 Модель оптимизации топологии на основе параметризованного набора уровней 0

2.3 Руководство по форме и анализ чувствительности 0

2.3.1 Руководство по форме 0

2.3.2 Анализ чувствительности 0

2.4 Числовая реализация 0

2.4.1 Модель интерполяции искусственного материала 0

2.4.2 Технология фильтрации 0

2.5 Оптимизированный алгоритм 0

2.6 Пример численного расчета 0

2.6.1 Двухмерная конструкция консервного луча -конструкции -перемешивания -критерий -топология оптимизации 0

2.6.2 Трехмерная консольная консультационная структурная жесткость топология оптимизации корпус 0

2.7 Резюме 0

Ссылки 0

<>Глава 3 Структурная конструкция оптимизации характера 0

3.1.

3.1.1.

3.1.2 Модель с множественной целевой топологической оптимизацией 0

3.1.3 Метод решения веса целевой функции 0

3.1.4 АНАЛИЗ И ОПЛАКТИВНОГО АЛГОРИТМА 0 Оптимизация 0

3.1.5 Многочисленные экземпляры 0

3.2 Структурная частотная реакция топологии дизайн оптимизации 0

3.2.1 Структурная частота реакция на топологию оптимизации Проблемы с проектированием 0

3.2.2 Структурная частотная реакция на модель оптимизации топологии 0

3.2.3 Формирование стратегии сокращения модели конечных элементов 0

3.2.4 Анализ чувствительности и оптимизации алгоритм 0

3.2.5 Многочисленные экземпляры 0

3.3 Структурная функция Значения Топология Дизайн оптимизации 0

3.3.1 Структурная функция Значения Топологии Проблемы с оптимизацией. Проблемы проектирования 0

3.3.2 Структурная функция значения топологии модель оптимизации 0

3.3.3 Анализ чувствительности и оптимизации алгоритм 0

3.3.4 Числовой экземпляр 0

3.4 Конструкция оптимизации многофазной структуры материала 0

3.4.1. Проблемы проектирования оптимизации многофазной структуры материала.

3.4.2 Метод набора уровней параметризации многофазного материала 0

3.4.3 Модель оптимизации многофазной структуры материала 0

3.4.4 Анализ чувствительности и оптимизационный алгоритм 0

3.4.5 Многочисленные экземпляры 0

3.5 Резюме 0

Ссылки 0

<>Глава 4 Материал Топология Дизайн оптимизации

4.1 Материал микроструктура на основе эквивалентной эффективности расчет материалов на основе метода численной униформизации

4.2 Дизайн оптимизации топологии с экстремальной производительности

4.2.1. Проблемы с оптимизацией топологии с экстремальной производительности.

4.2.2 Модель оптимизации топологии из экстремальной производительности

4.2.3 алгоритм анализа чувствительности и оптимизации

4.2.4 Числовой пример

4.3 Оптимизированный дизайн

4.3.1 Проблемы с оптимизацией топологии с негативной топологией.

4.3.2 Модель конструкции оптимизации оптимизации отрицательной топологии сосны

4.3.3 АЛГОРИТМ АНАЛИЗ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНАЛИЗАЦИИ

4.3.4 Числовой пример

4.4 Дизайн оптимизации топологии функционального градиента

4.4.1 Проблемы с оптимизацией топологии функционального градиента.

4.4.2 Подключение микро -структуры материала градиента функции

4.4.3 Модель оптимизации топологии функционального градиента

4.4.4 АЛГОРИТМ АНАЛИЗ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНАЛИЗАЦИИ

4.4.5 Числовой пример

4.5 Резюме

Рекомендации

<>Глава 5 Оптимизация Multi -Cale Topology с интеграцией структуры и материала

5.1 Обзор многокачественной топологической оптимизации конструкции структуры и интеграции материала

5.2 Оптимизация топологии с несколькими масштабами структуры и интеграции материала в статической среде

5.2.1 Многословные стратегии топологической оптимизации структуры и интеграции материала в статической среде

5.2.2 Структура и интеграция материала.

5.2.3 АЛГОРИТМ АНАЛИЗ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧУВСТВА

5.2.4 Числовой пример

5.3 Оптимизация многокачественной топологии Структура и интеграция материала в динамической среде

5.3.1 Стратегия многослойной топологической оптимизации структуры и интеграции материала в динамической среде

5.3.2 Частота ответа структуры и интеграции материала для минимизации модели оптимизации топологии

5.3.3 АЛГОРИТМ АНАЛИЗ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧУВСТВА

5.3.4 Числовой экземпляр

5.4 Резюме

Рекомендации

<>Глава 6 Метод построения модели модели оптимизации проектирования

6.1 Multi -Disciplinary Design Optimization Models Common Model

6.1.1 Модель поверхности отклика

6.1.2 -Kriging Model

6.1.3 Модель радиальной базовой функции

6.2 Метод построения модели на основе программирования экспрессии генов

6.2.1 гены и хромосомы

6.2.2 Преобразование между генотипом и типом экспрессии

6.2.3 Определение функции адаптации на основе сбалансированной разницы

6.2.4 Приблизительный процесс построения модели на основе GEP

6.3 Применение плана тестирования производительности модели

6.3.1 Тестовые примеры

6.3.2 Выборка данных

6.3.3 Стандарт оценки

6.3.4 Настройки параметров

6.4 Результаты теста на производительность модели и сравнение

6.4.1 Результаты испытаний

6.4.2 Сравнение производительности

6.4.3 Сводка функций

6.5 Резюме

Рекомендации

<>ГЛАВА 7 МНОГОДИСИСИСКИПЛИНАЯ СТРАТЕГИЯ ОПЕТИМИЗАЦИЯ СТРАТЕГИЯ

7.1 Стратегия решений многоуровневого и многоуровневого уровня

7.1.1 Стратегия решений для оптимизации параллельной пространства

7.1.2.

7.1.3 Стратегия решения для совместной оптимизации

7.1.4 Цели холгинга для принятия стратегии решения решения

7

7.2.1.

7.2.2 На основе стратегии решения для совместной оптимизации Кригинг

7.2.3 Тестовые примеры

7.3 Многоцелевые стратегии решения на основе выравнивания GEP и NASH

7.3.1 Теория игр и междисциплинарная оптимизация дизайна

7.3.2 Стратегии множественного целевого решения на основе равновесия Нэша

7.3.3 Стратегия многогранной решения на основе баланса GEP и NASH

7.3.4 Тестовые примеры

7.4 Пропустить несколько целей на основе физического планирования для многоцелевых стратегий решения

7.4.1 Из отсутствия стратегий решения для целей классификации целей

7.4.2 Введение в физическое планирование

7.4.3 Пропуск нескольких целей на основе целей оценки на основе физического планирования для решения решений для решения стратегий

7.4.4 Анализ и анализ стабильности между не -коллабаративными элементами

7.4.5 Тестовые примеры

7.5 Резюме

Рекомендации

<>Глава 8 Метод оптимизации дизайна надежности основы для анализа вероятности

8.1 Основное решение для оптимизации дизайна надежности

8.1.1 Метод двойного цикла

8.1.2 Метод единичной петли

8.1.3 Департамент

8.2 Оптимизация дизайна надежности на основе адаптивной развязки

8.2.1 Стратегия угла обновления и алгоритм поиска дуги

8.2.2 Проверка вероятности ограничений вероятности

8.2.3 Процесс и этапы адаптивных методов развязки

8.2.4 Тестовые примеры

8.3 Метод оптимизации для дизайна надежности для векторов смещения

8.3.1 Анализ модели решения вектора смещения

8.3.2 Модель анализа надежности на основе векторов смещения

8.3.3 Процесс оптимизации дизайна надежности, основанный на смещенных векторах

8.3.4 Тестовые примеры

8.4 Используйте метод адаптивного гибридного одноклассника итеративного управления стратегией управления

8.4.1 Обзор метода

8.4.2 Стратегия контроля итерации

8.4.3 Процесс и этапы адаптивного смешанного метода одноклассника

8.4.4 Тестовые примеры

8.5 Резюме

Рекомендации

<>Глава 9 Метод оптимизации дизайна надежности на основе приблизительной модели

9.1 Основной принцип оптимизации проектирования на основе надежности приблизительной модели

9.2 Метод оптимизации на основе дизайна адаптивной надежности локального Kergin

9.2.1MCS Анализ чувствительности аналогичен приблизительному

9.2.2 Адаптивная корректировка местных зон отбора проб

9.2.3

9.2.4 Процесс реализации и примеры тестирования

9.3 Важный метод отбора проб границы при оптимизации проектирования надежности

9.3.1 Критерии отбора проб ограничения

9.3.2 Важные критерии отбора границ для оптимизации оптимизации

9.3.3 Важные критерии выборки для оптимизации дизайна надежности

9.3.4 Тестовые примеры

9.4 На основе метода оптимизации дизайна надежности основан

Обычно используется в 9.4.1Vfdrbdo

9.4.2 vfslp framework с минимальной ежедневной гибридной меткой

9.4.3 Тестовые примеры

9.5 Резюме

Рекомендации

<>Глава 0 Оптимизированное управление методом проектирования.

10.1 Структурная топология оптимизации.

10.1.1 Спутниковая структура лорда, продвигающая карту

10.1.2 Многочисленные условия, поддерживающие дизайн оптимизации топологии части.

10.1.3 Структурная частота фиксированных балок на обоих концах реагирует на конструкцию оптимизации топологии

10.1.4 Структурные характеристики фиксирующих лучей на обоих концах конструкции оптимизации бури

10.2 Материал топология оптимизации дизайна применения

10.2.1 Трехмерный материал с микро -структурой топологической оптимизации топологической оптимизации с экстремальной производительностью

10.2.2 Конструкция оптимизации топологии функционального градиента при действии сложных рабочих условий

10.3 Multi -Scale Topology Optimization Design Случаи применения структуры и интеграции материала

10.3.1 Оптимизация многокачественной топологии трехмерной структуры луча кантри в статической среде

10.3.2 Оптимизация многокачественной топологии трехмерной структуры поддержки в динамической среде

10.4 Много -дисциплинарный корпус оптимизации дизайна

10.4.1 Маленькая линия воды поверхности двух -телеса

10.4.250000dwt Sattays Type Parameter Parameter Concept Design

10.5 Оптимизированные случаи применения.

10.5.1 Конструкция материала сотовой структуры

10.5.2 Конструкция конструкции луча коробки

10.5.3 Структивный дизайн

10.6 Резюме

Рекомендации

Краткое содержание

Эта книга посвящена оптимизации драйверов, фокусируясь на методах проектирования трех типов оптимизированных драйверов, включая методы конструкции оптимизации структурной топологии, междисциплинарные методы оптимизации проектирования и методы оптимизации надежности.

об авторе

Гао Лян, мужчина, родился в 1974 году, профессор и докторант Школы механических наук и инженерии Университета науки и технологий Хуажонга, заместитель декана по науке и технологическому развитию, заместитель директора по цифровому производству оборудования и технологий Национальной лабораторной лаборатории, Министерство образования Цифровое проектирование и производственные инновационные члены, базовые исследования и инновационные исследовательские группы, члены комитета комитета фондов высокого уровня цифрового производства.В основном он участвует в современных методах оптимизации и его применении в области проектирования и производства. Ключевые проекты.В общей сложности было опубликовано 3 монографии, 3 редактора -в сети международных конференционных работ;Выиграл 2 секундные призы национального прогресса в науке и технике (1 рейтинг 2), 1 первая премия (рейтинг) Министерства образования естественных наук и 2 других провинциальных и министерских наград.

Цю Хабо, мужчина, родился в 1974 году, профессор и докторант Школы механической науки и техники Университета науки и техники Хуажонга.В основном он участвует в исследовании и применении сложной структуры механической продукции и дизайна оптимизации технологий. Национальные 863 проекты и общие установки.

Сяо Ми, мужчина, родившийся в 1987 году, преподаватель и мастер -репетитор Школы механических наук и инженерии Университета науки и техники Хуажонга, докторская диссертация в провинции Хубей

Выбор редактора

Проект Национального издательства фонда, почти сто университетов и экспертов в промышленности.