کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
6736197 1429055 2018 16 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Performance-based multi-hazard topology optimization of wind and seismically excited structural systems
ترجمه فارسی عنوان
بهینه سازی توپولوژی چند منظوره مبتنی بر عملکرد سیستم های ساختاری باد و لرزه ای تحریک شده
کلمات کلیدی
طراحی مبتنی بر عملکرد بهینه سازی توپولوژی، مهندسی چند خط، مهندسی باد، مهندسی لرزه ای، شبیه سازی مونت کارلو،
ترجمه چکیده
این مقاله بر پیشنهاد یک چارچوب بهینه سازی توپولوژی مبتنی بر عملکرد مبتنی بر شبیه سازی برای شناسایی سیستم های ساختاری بهینه برای محیط های بادی و لرزه ای چندگانه می باشد. چارچوب ارزیابی عملکرد احتمالاتی در ابتدا براساس ترکیب سازنده توصیف عملکرد سیستم های باد و یا لرزه ای تحریک شده ارائه شده است. بر اساس این چارچوب، استراتژی بهینه سازی توپولوژی چندگانه پیشنهاد شده است. به طور خاص، این روش بر تعریف یک زیرپرداخت بهینه سازی تقریبی متمرکز است که نه تنها ارزیابی عملکرد مبتنی بر شبیه سازی را از حلقه بهینه سازی جدا می کند، بلکه مشکل بهینه سازی پویا و نامشخص را به یک مشکل صریح و قطعی تبدیل می کند، بنابراین قادر است وضوح کارایی آن با استفاده از هر بهینه ساز مبتنی بر شیب. بدین ترتیب سیستم های مقاوم در برابر باربری بهینه که دقیقا با محدودیت های احتمالی عملکرد در محیط چند محیطی روبه رو هستند، شناسایی می شوند. یک مطالعه موردی نشان دهنده پتانسیل چارچوب پیشنهاد شده است.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه علوم زمین و سیارات مهندسی ژئوتکنیک و زمین شناسی مهندسی
چکیده انگلیسی
This paper is focused on proposing a simulation-centered performance-based topology optimization framework for the identification of optimal structural systems for multi-hazard wind and seismic environments. A probabilistic performance assessment framework is firstly proposed based on synergistically describing the performance of wind or seismically excited systems. Based on this framework, a multi-hazard topology optimization strategy is proposed. In particular, the methodology is centered on the definition of an approximate optimization sub-problem that not only decouples the simulation-based performance assessment from the optimization loop, but also transforms the dynamic and uncertain optimization problem into an explicit static and deterministic problem therefore enabling its efficient resolution using any gradient-based optimizer. Optimal lateral load resisting systems that rigorously meet the probabilistic performance constraints set within the multi-hazard environment are therefore identified. A case study is presented demonstrating the potential of the proposed framework.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Engineering Structures - Volume 172, 1 October 2018, Pages 573-588
نویسندگان
, ,