Aby bylo možné provést přesnou topologickou optimalizační analýzu, musí být vytvořen přesný model konečných prvků nová skříň energetického motoru musí být stanovena. To zahrnuje definování geometrie, materiálových vlastností, okrajových podmínek a zatížení skříně. Pomocí jemného záběru zajistěte, aby model mohl přesně odrážet skutečné namáhání pouzdra.
Topologická optimalizace je složitý matematický problém, jehož řešení vyžaduje pomoc pokročilých optimalizačních algoritmů a profesionálních softwarových nástrojů. V současnosti běžně používané topologické optimalizační algoritmy zahrnují metodu proměnné hustoty, metodu množiny úrovní a evoluční algoritmus. Výběr vhodných optimalizačních algoritmů a nástrojů je zásadní pro zlepšení účinnosti optimalizace a zajištění přesnosti a spolehlivosti výsledků optimalizace.
Po výběru optimalizačního algoritmu je nutné nastavit optimalizační parametry, jako je počet návrhových proměnných, počet optimalizačních iterací a konvergenční kritérium. Následně je pomocí optimalizačního algoritmu iterativně vypočítán model konečných prvků. V každé iteraci algoritmus aktualizuje topologickou strukturu modelu podle aktuálních hodnot návrhových proměnných a vyhodnocuje, zda jeho výkon splňuje optimalizační cíle a omezení. Pokud ne, pokračujte v úpravě hodnot návrhových proměnných a přepočítávejte, dokud nebudou splněny podmínky konvergence nebo dokud nebude dosaženo přednastaveného počtu iterací.
Po dokončení optimalizačního výpočtu je třeba vyhodnotit výsledky optimalizace. To zahrnuje analýzu, zda hmotnost, tuhost, pevnost a další výkonnostní ukazatele optimalizované skořepiny splňují požadavky návrhu a zda existují potenciální výrobní nebo montážní problémy. K ověření správnosti výsledků optimalizace jsou obvykle nutné experimentální testy nebo další simulační analýza. Porovnáním experimentálních výsledků s daty simulace lze vyhodnotit prediktivní schopnost optimalizačního modelu a spolehlivost optimalizačního algoritmu.














