微观结构的拓扑优化可以帮助设计超材料(metamaterial), 这些材料可以具备独特的力学性能并且重量更轻,并结合3D打印技术使其得以实现。本文基于Altair Optistruct复现了一个点阵结构拓扑优化的案例,展示了不同边界条件下单个晶胞的优化结果,再将若干个晶胞进行叠加获得点阵结构。若需购买对应的案例文件,请直接拉至文章末尾(注意文件为Hm文件,基于OS求解器)。
01
拓扑优化与超材料研究
经过拓扑优化的点阵结构的3D打印样品[1]
(参考资料链接:[1] Da, Daicong. Topology Optimization Design of Heterogeneous Materials and Structures. Wiley, 2023.)
02
SIMP优化算法
SIMP
缺点:优化出的拓扑结构边界不够清晰,特别是过滤半径较大时,灰度区域没有物理意义,设计若无后处理无法直接用于制造;基于梯度的SIMP算法在某些问题中可能会收敛到局部最优解(可在组合优化中使用Optistruct的全局优化功能)。
03
案例介绍
Simulation Setting
案例针对一个立方体晶胞进行拓扑优化,设置最小尺寸约束为0.6mm,最大尺寸约束为1.2mm,最小化柔度(即最大化刚度),体积分数约束为30%。一共考虑了4种不同的压力边界,获得了不同的优化结果,如下图所示:
边界条件1 | |
边界条件2 | |
边界条件3 | |
边界条件4 |
将得到的单胞结构组合成点阵结构,即可得到不同力学特性的超材料,以边界条件3和边界条件4的结果为例,得到以下点阵结构:
边界条件3拓扑优化所得晶胞组成的点阵结构
04
案例文件链接(OS)
Simulation File
通过百度网盘分享的文件:Unit Cell Lattice.zip