复杂薄壁结构模型的设计与仿真集成过程中的关键技术研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    61902345
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    25.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    F0209.计算机图形学与虚拟现实
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2019
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2020-01-01 至2022-12-31

项目摘要

The complex thin-walled structure model is widely used in the design of automotive, aerospace and other products. The innovative design of complex thin-walled model plays an important role in improving the independent innovation capability of important manufacturing industries in China. Generally, it is necessary to simply the complex thin-walled model through the mid-surface extraction and generate the finite element mesh for rapid analysis and design iterations, so as to verify the effectiveness of the product design quickly. However, there are still some challenges, i.e., the low efficiency of simplification, the efficient reuse of simplification results and finite element mesh, which is a major bottleneck between the product design and analysis..The project aims to solve the core problem of the integration of design and analysis of complex thin-walled models. Firstly, the techniques including face group pairing, virtual segmentation and parameter mapping are adopted to achieve the robust mid-surface abstraction of complex thin-walled models. Secondly, the reusable mid-surface model can be realized by establishing the topological and feature mapping between the thin-walled model and its corresponding mid-surface model. Lastly, mid-surface model-driven quadrilateral mesh optimization and.editing are realized by identifying the difference between the feature parameterization changes of mid-surface model and the topological structure changes. The project research helps to efficiently realize the integration of design and analysis of complex thin-walled models, thereby shorting the product development cycle and enhancing the independent innovation capability of high-tech manufacturing.
复杂薄壁结构模型广泛应用于汽车覆盖件、飞机结构件等产品设计中,复杂薄壁件的创新设计对提高我国重要制造业的自主创新能力有着重要的作用。为了快速验证产品设计的有效性,需要对复杂薄壁件模型进行中面抽取的简化并生成有限元网格以进行快速分析和迭代。然而,过程中仍然存在简化效率低,简化结果不能重用,简化结果生成的有限元网格也无法重用等问题,是横梗在产品设计与分析之间的一大瓶颈。. 本项目将着力解决复杂薄壁件模型的设计与分析集成这一核心问题。通过面组对、虚拟分割、参数映射等技术,实现面向复杂薄壁件的鲁棒中面抽取;通过建立薄壁件与中面模型的拓扑和特征映射,实现中面模型的可重用;通过识别中面模型特征参数化变更和拓扑结构变更的不同,实现中面模型变动驱动的四边形网格局部优化与编辑。项目研究结果有助于高效实现复杂薄壁件模型的设计与分析集成,进而缩短产品的研发周期、提升创新设计能力。

结项摘要

薄壁结构广泛应用于航空航天结构件、汽车覆盖件等复杂产品中,随着复杂产品的设计造型越发复杂,进而导致薄壁结构生成有限元网格模型的时间也越来越长。对复杂薄壁结构模型进行中面抽取的简化是目前工业界最有有效的前处理方法之一,但是常见的中面抽取方法尚不能成熟鲁棒解决中面抽取问题。.本课题创新的实现了一种鲁棒的抽取拥有复杂曲面薄壁件模型的中面简化方法,通过模型自身特征语义的识别提供中面抽取结构的可重用性,最后结合人工智能算法、将复杂产品的仿真优化效率提高,实现设计、简化、网格生成、仿真分析、迭代优化的闭环工作。.对复杂薄壁结构模型的高效设计与优化集成,协助我国相关领域设计人员更好的进行产品设计,为自主创新的设计研发都有着重要的意义。

项目成果

期刊论文数量(3)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(1)
专利数量(0)
Time-Critical Tasks Implementation in MEC Based Multi-Robot Cooperation Systems
基于 MEC 的多机器人协作系统中的时间关键任务实施
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    China Communications
  • 影响因子:
    4.1
  • 作者:
    Yin Rui;Shen Yineng;Zhu Huawei;Chen Xianfu;Wu Celimuge
  • 通讯作者:
    Wu Celimuge

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其他文献

以氨肽酶N为靶点的N-取代-2,5-吡咯烷二酮类肽的设计合成及活性研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    中国药物化学杂志
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    陈来中;徐文方;李乾斌;朱华伟;方浩
  • 通讯作者:
    方浩
传统媒体上强势品牌广告竞争溢出效应的作用机制及分布规律
  • DOI:
    10.3724/sp.j.1042.2020.01989
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    心理科学进展
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    晋向东;范秀成;朱华伟;袁靖波
  • 通讯作者:
    袁靖波
基于弦轴转换的薄壁件中面网格生成方法
  • DOI:
    10.13196/j.cims.2018.03.012
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    计算机集成制造系统
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    朱华伟;邵艳利;刘玉生
  • 通讯作者:
    刘玉生
How recipient group membership affects the effect of power states on prosocial behaviors
接受群体成员身份如何影响权力国家对亲社会行为的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Journal of Business Research
  • 影响因子:
    11.3
  • 作者:
    靳菲;朱华伟;涂平
  • 通讯作者:
    涂平
敬畏感是刺激产品分享的有效情感吗——基于敬畏感类型与关系强度的研究
  • DOI:
    10.1215/9780822393047-005
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    营销科学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    朱华伟;段晓玲;苏羽
  • 通讯作者:
    苏羽

其他文献

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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