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[提交于 2025年8月14日
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标题: TOBACO:通过带限坐标网络进行拓扑优化的成分梯度合金
标题: TOBACO: Topology Optimization via Band-limited Coordinate Networks for Compositionally Graded Alloys
摘要: 组合梯度合金(CGAs)通过允许成分的空间变化,提供了前所未有的设计灵活性;可以针对局部载荷条件调整材料性能。 这种灵活性使得组件比传统的单一材料组件更坚固、更轻且更具成本效益。 由于增材制造(AM)的最新进展,特别是多材料打印和材料沉积精度的提高,CGAs的制造变得越来越可行。 然而, CGAs的AM需要施加制造约束;特别是对成分最大空间梯度的限制。 本文介绍了一种基于拓扑优化(TO)的框架,用于设计具有可控成分梯度的优化CGA组件。 特别是,我们使用带限坐标神经网络表示受约束的成分分布。 通过调节网络的带宽,我们确保隐式满足梯度限制,消除了对显式约束的需要。 所提出的方法还受益于使用坐标网络的TO固有优势,包括网格无关性、高分辨率设计提取和端到端可微性。 我们的框架的有效性通过各种弹性及热弹性TO实例得到了验证。
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