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논문 기본 정보

자료유형
학위논문
저자정보

송주한 (경상대학교, 경상대학교 대학원)

발행연도
2014
저작권
경상대학교 논문은 저작권에 의해 보호받습니다.

이용수6

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이 논문의 연구 히스토리 (3)

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The windlass base frame which is currently used that is designed by lots of volume and costs so as to obtain high rigidity in spite of the greatly external load. The purpose of this research is to draw conceptual design of optimal design which can satisfy high rigidity existing windlass base frame and reduce weight at the same time.
CATIA program is used for 3D shape modeling and HyperMesh is used for pre-processing to generate mesh. Finite element analysis of the initial model is performed using commercial FEM softwares, Radioss and Optistruct are used for topology and size optimization.
Therefore, it progressed conceptual design by applying topology optimization and size optimization based on the finite element analysis for the early model and indicated the result by comparing the early model with optimized model.

목차

Ⅰ. 서 론
1.1 연구 목적 및 내용
1.2 문헌조사
1.3 연구 수행 과정
Ⅱ. 최적 설계의 기본 이론
2.1 최적구조설계의 분류
2.1.1 치수 문제
2.1.2 형상 문제
2.1.3 위상 문제
2.2 균질화법을 이용한 위상 최적설계
2.3 위상 최적설계의 정식화
2.4 선형 정하중 문제의 정식화
2.5 재래설계와 최적설계 과정
Ⅲ. 윈들러스 베이스 프레임 유한요소해석
3.1 초기 형상 및 시스템
3.2 유한요소 모델링 및 경계 조건
3.3 초기 모델의 유한요소해석 결과
3.3.1 결과 분석
3.4 위상 최적화 수행
3.4.1 문제 설정
3.4.2 설계 영역과 비설계 영역 지정
3.4.3 위상 최적화의 결과
3.4.4 결과 분석
3.5 위상 최적화에 대한 유한요소해석 수행
3.5.1 위상 최적화의 3D 및 유한요소 모델링
3.5.2 위상 최적화의 유한요소해석 결과
3.6 치수 최적화에 대한 유한요소해석 수행
3.6.1 문제 설정
3.6.2 설계 영역과 비설계 영역 지정
3.6.3 치수 최적화의 결과
3.6.4 결과 분석
3.7 위상 최적화에 대한 유한요소해석 수행
3.7.1 치수 최적화의 3D 및 유한요소 모델링
3.7.2 치수 최적화의 유한요소해석 결과
Ⅳ. 결 론
참고 문헌

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