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機械優(yōu)化設計方法探究

2015-05-13 22:06:55王忠祥
科技創(chuàng)新導報 2015年4期
關鍵詞:手段遺傳算法約束

王忠祥

摘 要:機械優(yōu)化設計,所涉及的學科眾多。其中包含物理學、材料學、應用數(shù)學及化學、應用力學以及計算機程序設計等,系處理較為復雜的設計的有效工具之一。此次研究除去闡述優(yōu)化設計方法,還總結出歸納出無約束優(yōu)化設計法、有約束優(yōu)化設計法、基因遺傳算法三類優(yōu)化設計手段,并對三者的特點進行論述,最后,對選取優(yōu)化設計手段的幾大要素進行闡述。

關鍵詞:機械優(yōu)化設計方法約束函數(shù)

中圖分類號:TH122 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2015)02(a)-0255-01

優(yōu)化設計,系于給定的設計指標以及限制條件下,采取最優(yōu)化的原理及手段,通過在電腦上實施自動的調優(yōu)計算模式,以此將最優(yōu)的設計參數(shù)選取出來,使設計指標達到最佳值。該最優(yōu)設計參數(shù),也即是最佳的設計方案。其中,關于設計指標的內在含義,從機械設計角度來講,常規(guī)系指成本低、重量輕、剛性大及能耗小等;限制條件的內涵,系指剛度、強度以及尺寸范圍等[1]。

1 優(yōu)化設計手段的論述

機械優(yōu)化領域的設計靈魂即是優(yōu)化設計方法,伴隨計算機技術及數(shù)學科學迅速發(fā)展,解析法、數(shù)值分析法及非數(shù)值分析法為其所發(fā)展經(jīng)歷的三個階段。

20世紀的50年代初,解決最優(yōu)化問題的兩種最主要的數(shù)學方法是,古典的變分法與微分法。此兩種手段具計算精準及概念清晰的主要特征,可是,不足之處是僅限于解決一些小型或是特殊問題,于處理大型的實際問題之時,因過大的計算量,無形中增加了計算的難度。

20世紀50年代末,于優(yōu)化設計中,其求優(yōu)方法的理論基礎即是數(shù)學規(guī)劃手段。該方法是以數(shù)值分析為前提,結合已知的信息及條件,最后通過一連串的迭代過程得出問題最優(yōu)解。但是其相關的理論還是比較簡單的,計算的過程亦相對容易,只是計算的量極其大,可是此亦正是計算機所有工作中最為擅長的一項,當然,計算機也就歸為了數(shù)值優(yōu)化措施工具中最關鍵的那一類。于此期間內,出現(xiàn)了許多的優(yōu)化算法,在這樣些優(yōu)化算法中,正常情況下用常用和效果好的優(yōu)化算法包括:可行方向法及罰函數(shù)法、隨機方向法、簡約梯度法、復合形法、約束變尺度法等[2]。

20世紀80年代末,如模擬退火、進化規(guī)劃、混沌、人工神經(jīng)網(wǎng)絡、遺傳算法及禁忌搜索等一些優(yōu)化方法層出不窮,上述算法經(jīng)模擬自然現(xiàn)象及規(guī)律而獲得某些結論,一步步產(chǎn)生具有特點的優(yōu)化方法,它的內容涉及到物理學、統(tǒng)計力學、數(shù)學、生物學、神經(jīng)學、人工智能等。

2 優(yōu)化設計手段的分類與特質

以上對優(yōu)化設計的部分方法進行了全面的闡述,都分別擁有其自身獨特的特征。下面對上述內容做歸納總結,概括為以下幾類,現(xiàn)重點闡述這幾類的特質。

2.1 無約束優(yōu)化設計法

所謂無約束化優(yōu)化設計,也就是無約束函數(shù)的優(yōu)化設計。其設計法包含坐標輪換法、牛頓法、梯度法、單純形法、共扼方向法、變尺度法等。在尋找最優(yōu)活動中,有無采取到目標函數(shù)的性態(tài),系區(qū)分于無約束優(yōu)化設計內的直接、間接法的標準。此法的優(yōu)勢有穩(wěn)定性佳以及計算效率高等特征。

2.2 有約束優(yōu)化設計法

關于機械優(yōu)化,大多情況下是指有約束優(yōu)化問題,根據(jù)其解決約束條件時,使用手段的不同,將其劃分成直接法與間接法。(1)直接法,最常用的有約束坐標輪換法、復合形法及網(wǎng)絡法等。它的內涵系構建一迭代過程,令每一次的迭代點皆置于可行域內,且一步步的減少目標的函數(shù)值,直至找出最優(yōu)解。(2)間接法,最為常見的是增廣拉式乘子法和罰函數(shù)法。它是將約束優(yōu)化問題轉化為無約束優(yōu)化問題,然后通過無約束優(yōu)化手段進行求解?;蛘呤菍⒕哂蟹蔷€性的約束優(yōu)化問題轉換成為線性的規(guī)劃問題實施處理。

2.3 基因遺傳算法

我們所說的基因遺傳算法(簡稱GA),系現(xiàn)如今最通用的優(yōu)化算法之一。在現(xiàn)在能夠檢索的期刊文獻內,通過基因遺傳算法實施優(yōu)化分析的論文,在優(yōu)化算法研究相關的論文里占據(jù)了極大比例。GA系1975年由美國學者Holland率先提出的。

基因遺傳算法模擬生物進化過程,摒棄傳統(tǒng)的搜索手段,針對目標空間,其運用人工進化手段對其實施隨機化的搜索。對于問題域內的可能解,GA將其視為群體的染色體或者某個個體,并將每一個個體編為符號串模式,進而模擬遺傳選擇和自然淘汰的生物進化過程,使群體反復接受以遺傳學為基礎的操作,評價每個個體依據(jù)的預定目標是適應度函數(shù),根據(jù)進化法則——適者生存和優(yōu)勝劣汰,群體不斷獲得優(yōu)化,并且搜索模式采用全局并行的模式,進而從優(yōu)化群體內搜索出最優(yōu)的個體,從而將可以滿足要求的最優(yōu)解搜索出來。

3 優(yōu)化設計手段的選取

在優(yōu)化設計內,相同優(yōu)化問題總是有多種優(yōu)化手段。而優(yōu)化效果有好有壞,甚者出現(xiàn)錯誤結果。故此,依優(yōu)化設計特征,來選取適宜的優(yōu)化方法。下面將選取優(yōu)化方法的基本要素逐一列舉:(1)效率高。即選取的優(yōu)化算法需用的計算時間和計算函數(shù)的次數(shù)盡量減少。(2)可靠性高。系指于相應的精度要求下,于一定迭代次數(shù)里或是一定計算時間里,優(yōu)化的問題其成功率需要高。(3)計算程序要成熟。解題時,應用的;計算程序要需成熟,力求解題時簡便、準確[3]。

除去上述所列的基本因素之外,采取合適的優(yōu)化方法,應依照個人的實踐經(jīng)驗,選取的技巧視情況而定,從而簡化解題的程序和步驟。當然,這類經(jīng)驗也是建立在熟識各類常用優(yōu)化算法的特征的基礎上的,比如,這些優(yōu)算法的的計算精度、穩(wěn)定性以及收斂性等,只有如此方可彼此進行對比,進而從中找出最適宜的算法。同時,還需對優(yōu)化模型的約束條件、設計變量、約束與目標函數(shù)等,依其的復雜、準確性等展開剖析,進而展開正確的選擇。

4 結語

根據(jù)上述所闡述的內容,機械優(yōu)化設計,系順應設計要求進而產(chǎn)生的嶄新學科。其系在傳統(tǒng)機械設計理論的基礎上,與各類當下設計手段相結合,進而呈現(xiàn)出的更加科學高效的設計方法,能夠使機械產(chǎn)品的設計上升至更高的質量水平。在今后探索機械優(yōu)化設計的手段的過程中,務必和力學理論、數(shù)學、工程實踐以及電子計算機技術等要素密切關聯(lián),只有如此方可具有更加寬廣的發(fā)展愿景。

參考文獻

[1] 孫靖民.現(xiàn)代機械設計方法[M].哈爾濱:哈爾濱工業(yè)大學出版社,2003.

[2] 鐘志華.現(xiàn)代設計方法[M].武漢:武漢理工大學出版社,2001.

[3] 王鳳歧,等.現(xiàn)代設計方法[M].天津:天津大學,2002.

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