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Influence of feasible reinforcement domain on the topology optimization with discrete model finite element analysis

拓扑优化 钢筋 有限元法 网络拓扑 对角线的 钢筋 拓扑(电路) 结构工程 计算机科学 强化学习 工程类 数学 人工智能 几何学 电气工程 操作系统
作者
Peng Luo,Huzhi Zhang,Jian‐qun Wang
出处
期刊:Structural Concrete [Wiley]
卷期号:24 (3): 3545-3557
标识
DOI:10.1002/suco.202200706
摘要

Abstract In topology optimization with discrete model finite element analysis (FEA), feasible reinforcement domain determines to a large extent the result, and the trade‐off between accuracy and efficiency of optimization as well. Therefore, a cantilever reinforced concrete short beam was comparatively optimized based on five feasible reinforcement domains with complexity at different levels, respectively. The outcomes exhibit that, it is reasonable to evolve reinforcement layout by topology optimization with discrete model FEA. The orientation of diagonal reinforcement in optimal topologies from complex feasible reinforcement domains would correspond more to the orientation of the principal tensile stress than that using simple ones, since complex ones have rebar distribution with high density or diagonal reinforcement with various orientations. After optimization, the global stress level of the reinforcement decreases, and then utilization rate of the reinforcement strength increases. Additionally, the consumption of rebar and the workload of reinforcement engineering only slightly increased, although such optimal reinforcement topologies are relatively complex. Consequently, the mechanical properties of concrete members can be substantially improved by using a more complex feasible reinforcement domain for optimizing rebar distribution. A complex domain should be chosen on the premise of completing the optimization within a reasonable time in engineering applications.

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