JP6104607B2 - 構造解析のためのシステム及び方法 - Google Patents
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Description
アクセス制御付きサーバー12に少なくとも1つの荷重事例18、20、22、少なくとも1つの材料許容値26、及び少なくとも1つの解析変数104を有する解析テンプレート28を保存するステップと、
サーバー12へのインターフェース50を使用して、前記解析変数104に少なくとも1つを登録するステップと、
プロセッサベースのアナライザ100を使用して、前記荷重事例18、20、22及び前記解析変数104の登録に基づく前記解析テンプレート28を使用する前記構造コンポーネント250の強度解析を実施するステップと、
前記アナライザ100を使用して、前記材料許容値26に基づく前記構造コンポーネント250の安全マージン130、前記解析変数104の各登録に対して、前記アナライザ100が前記安全マージン130に対して一貫性のある値を決定できるように前記インターフェース50を用いた改変が不可となっている前記解析テンプレート28を決定するステップと
を含む方法が開示されている。
アクセス制御付きサーバー12に少なくとも1つの荷重事例18、20、22、少なくとも1つの材料許容値26、及び少なくとも1つの解析変数104を有する解析テンプレート28を保存するステップと、
サーバー12へのインターフェース50を使用して、前記解析変数104に対して少なくとも1つの登録を行うステップと、
プロセッサベースのアナライザ100を使用して、前記荷重事例18、20、22及び前記解析変数104の登録に基づく前記解析テンプレート28を使用する前記構造コンポーネント250の強度解析を実施するステップと、
前記アナライザ100を使用して、前記材料許容値26に基づく前記構造コンポーネント250の安全マージン130を決定するステップと、
インターフェース50を使用して、設計変数154及び構造コンポーネント250の制約を提供するステップと、
プロセッサベースのオプティマイザ150を使用して、制約が実質的に満たされるまで設計変数154を繰り返し更新することによって設計変数154の最適化を実施するステップと、
オプティマイザ150を使用して、設計変数154の最適化に基づく構造コンポーネント250の最適化された幾何形状と、解析変数104の各登録に対して、前記アナライザ100が安全マージン130に対して一貫性のある値を決定できるように、前記インターフェース50を用いた改変が不可となっている前記解析テンプレート28とを決定するステップと
を含む方法が開示されている。
構造コンポーネント250を解析するためのプロセッサベースシステムであって、
少なくとも1つの荷重事例18、20、22、少なくとも1つの材料許容値26、及び少なくとも1つの解析変数104を有する解析テンプレート28を保存するように構成されているアクセス制御付きサーバー12と、
前記サーバー12へのインターフェース50であって、ユーザーによる前記解析変数104への登録を容易にするように構成されているインターフェース50と、
前記荷重事例18、20、22、及び前記解析変数104への登録に基づく前記解析テンプレート28を使用する前記構造コンポーネント250の強度解析を実施するように構成されている構造コンポーネントアナライザ100)であって、材料許容値26に基づく前記構造コンポーネント250の安全マージン130を決定するように構成されている構造コンポーネントアナライザ100と、
前記解析変数104の各登録に対して、前記アナライザ100が前記安全マージン130に対して一貫性のある値を決定できるように前記インターフェース50を用いた改変が不可となっている前記解析テンプレート28と
を含むシステムが開示されている。
14 プロセッサ
18 荷重事例
20 静的荷重事例
22 疲労荷重事例
24 材料
26 材料許容値
28 解析テンプレート
30 静的解析テンプレート
32 疲労解析テンプレート
34 損傷許容性解析テンプレート
50 インターフェース
100 アナライザ
102 解析入力
104 解析変数
106 データ登録
152 最適化入力
154 設計変数
156 最適化ループ
250 構造コンポーネント
252 構造アセンブリ
256 パネル
258 梁
260 ウェブ
262 取付フランジ
264 フリーフランジ
268 位置
300 構成
302 第1梁構成
304 第2梁構成
306 第3梁構成
308 強化材料の詰め物
310 ストラップ
312 幾何学的パラメータ
316 梁の高さ
318 ウェブの厚み
320 取付フランジの厚み
322 フィレ半径
324 ジョイント構成
326 締め具間隔
328 締め具の種類
330 締め具の仕様
500 航空機
502 胴体
504 翼
508 尾部
510 水平安定板
512 垂直安定板
514 推進ユニット
Claims (10)
- 構造コンポーネント(250)を解析する方法であって、
アクセス制御付きサーバー(12)に
少なくとも1つの荷重事例(18、20、22)、
少なくとも1つの材料許容値(26)、及び
静的解析テンプレート(30)、疲労解析テンプレート(32)、損傷許容性解析テンプレート(34)のうち少なくとも1つを備える、少なくとも1つの解析変数(104)を有する解析テンプレート(28)、
を保存するステップと、
前記アクセス制御付きサーバー(12)に保存された前記解析テンプレート(28)を前記サーバー(12)から遠くにあるインターフェース(50)を使用して実行するステップと、
前記サーバー(12)への前記インターフェース(50)を使用して、前記解析変数(104)に少なくとも1つの登録を行うステップと、
プロセッサベースのアナライザ(100)を使用して、前記荷重事例(18、20、22)及び前記解析変数(104)の登録に基づく前記解析テンプレート(28)を使用する前記構造コンポーネント(250)の強度解析を実施するステップと、
前記インターフェース(50)を介して前記テンプレート(28)にアクセスするユーザーによる前記解析テンプレート(28)の改変を防止することにより、所与の構造コンポーネントを解析するために全てのユーザーが同一の又は実質的に同様の解析テンプレートを使用して構造アセンブリの解析に必要な時間を短縮するステップと
を含む方法。 - 安全マージン(130)に対応する前記構造コンポーネント(250)の故障モード(132)を決定するステップと、
少なくとも1つの荷重事例(18、20、22)及び前記安全マージン(130)に関連する環境を決定するステップと
をさらに含み、
前記解析変数(104)に対する登録を行う前記ステップが、
前記構造コンポーネント(250)の幾何学的パラメータ(312)を選択することを含む、請求項1に記載の方法。 - 材料(24)及び対応する材料許容値(26)の一覧表を前記サーバー(12)に保存するステップと、
前記インターフェース(50)を使用して、前記解析変数(104)に対する登録として少なくとも1つの前記材料(24)を選択するステップと、
オプティマイザ(150)を使用して、選択された材料の前記材料許容値(26)を使用する前記強度解析を実施するステップと、
前記サーバー(12)に複数の荷重事例(18、20、22)を保存するステップと、
前記インターフェース(50)を使用して、前記強度解析のための前記荷重事例(18、20、22)の1つを選択するステップと
をさらに含む、請求項1又は2に記載の方法。 - 前記解析テンプレート(28)が、静的解析テンプレート(30)、疲労解析テンプレート(32)、及び損傷許容性解析テンプレート(34)を含み、前記アナライザ(100)を使用して前記強度解析を実施する前記ステップが、
前記静的解析テンプレート(30)を使用して前記構造コンポーネント(250)の静的解析を実施することと、
前記疲労解析テンプレート(32)及び前記損傷許容性解析テンプレート(34)を使用して前記構造コンポーネント(250)の疲労解析を実施すること
のうちの少なくとも1つを含む、請求項1〜3のいずれか一項に記載の方法。 - 前記インターフェース(50)を使用して、最適化のため前記構造コンポーネント(250)の少なくとも1つの設計変数(154)を選択するステップであって、前記1つの設計変数(154)が前記構造コンポーネント(250)の幾何学的パラメータ(312)を含み、前記幾何学的パラメータ(312)が前記構造コンポーネント(250)の厚みを含むステップと、
前記インターフェース(50)を使用して、プロセッサベースのオプティマイザ(150)に前記構造コンポーネント(250)の少なくとも1つの制約を入力するステップであって、前記制約が安全マージン(130)に対する最小値を含むステップと、
前記オプティマイザ(150)を使用して、前記制約が実質的に満たされるまで前記設計変数(154)を繰り返し更新することによって、前記設計変数(154)の最適化を実施するステップと、
前記オプティマイザ(150)を使用して、前記設計変数(154)の前記最適化に基づいて前記構造コンポーネント(250)の最適化された幾何形状を決定するステップと
をさらに含む、請求項1〜4のいずれか一項に記載の方法。 - 前記最適化された幾何形状の故障モード(132)及び該故障モード(132)に対応する安全マージン(130)を決定するステップと、
少なくとも1つの荷重条件及び前記安全マージン(130)に関連する環境を決定するステップとをさらに含み、
前記構造コンポーネント(250)の前記最適化が、前記構造コンポーネント(250)の静的解析及び疲労解析にそれぞれ基づく静的最適化(170)及び疲労最適化(172)のうちの少なくとも1つを含み、最適化された幾何形状を決定するステップが、
前記構造コンポーネント(250)の少なくとも一部分の最小の厚みを決定することを含む、
請求項5に記載の方法。 - 構造コンポーネント(250)を解析するためのプロセッサベースシステムであって、
少なくとも1つの荷重事例(18、20、22)、
少なくとも1つの材料許容値(26)、及び
静的解析テンプレート(30)、疲労解析テンプレート(32)、損傷許容性解析テンプレート(34)のうち少なくとも1つを備える、少なくとも1つの解析変数(104)を有する解析テンプレート(28)
を保存するように構成されているアクセス制御付きサーバー(12)と、
前記サーバー(12)へのインターフェース(50)であって、前記アクセス制御付きサーバー(12)に保存された前記解析テンプレート(28)を実行し、かつ、ユーザーによる前記解析変数(104)への登録を容易にするように構成されているインターフェース(50)と、
前記荷重事例(18、20、22)及び前記解析変数(104)の登録に基づく前記解析テンプレート(28)を使用する前記構造コンポーネント(250)の強度解析を実施するように構成されている構造コンポーネントアナライザ(100)であって、前記材料許容値(26)に基づく前記構造コンポーネント(250)の安全マージン(130)を決定するように構成されている構造コンポーネントアナライザ(100)と
を含み、
前記インターフェース(50)を介して前記テンプレート(28)にアクセスするユーザーによる前記解析テンプレート(28)の改変を防止することにより、所与の構造コンポーネントを解析するために全てのユーザーが同一の又は実質的に同様の解析テンプレートを使用して構造アセンブリの解析に必要な時間を短縮するようになっているシステム。 - 前記登録が前記構造コンポーネント(250)の幾何学的パラメータ(312)を含み、前記サーバー(12)が複数の前記荷重事例(18、20、22)を保存するように構成されており、且つ
前記強度解析のための荷重事例(18、20、22)の1つの選択を容易にするように前記インターフェース(50)が構成されている
請求項7に記載のシステム。 - 前記サーバー(12)が、材料(24)及び対応する材料許容値(26)の一覧表を保存するように構成されており、且つ
前記解析変数(104)への登録として前記材料(24)のうちの少なくとも1つの選択を容易にするように前記インターフェース(50)が構成されている
請求項7又は8に記載のシステム。 - 構造コンポーネントオプティマイザ(150)であって、
前記インターフェース(50)が前記オプティマイザ(150)への少なくとも1つの設計変数(154)及び少なくとも1つの制約の登録を容易にするように構成されており、
前記制約が実質的に満たされるまで前記設計変数(154)を繰り返し更新するように構成されている構造コンポーネントオプティマイザ(150)であり、
前記設計変数(154)の最適化に基づいて前記構造コンポーネント(250)の最適化された幾何形状を決定するように構成されている構造コンポーネントオプティマイザ(150)、をさらに含み、
少なくとも1つの設計変数(154)が前記構造コンポーネント(250)の厚みを含み、且つ少なくとも1つの制約が前記安全マージン(130)の最小値を含む
請求項7〜9のいずれか一項に記載のシステム。
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