Software: CAD - Tutorial - Optimierung - Toleranzen - Experimentkonfiguration: Unterschied zwischen den Versionen

Aus OptiYummy
Zur Navigation springenZur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
[[Software:_CAD_-_Tutorial_-_Optimierung|&uarr;]] <div align="center"> [[Software:_CAD_-_Tutorial_-_Optimierung_-_Toleranzen_-_Robust-Design|&larr;]] [[Software:_CAD_-_Tutorial_-_Optimierung_-_Toleranzen_-_Ergebnisse|&rarr;]] </div>
[[Software:_CAD_-_Tutorial_-_Optimierung|&uarr;]] <div align="center"> [[Software:_CAD_-_Tutorial_-_Optimierung_-_Toleranzen_-_Robust-Design|&larr;]] [[Software:_CAD_-_Tutorial_-_Optimierung_-_Toleranzen_-_Ergebnisse|&rarr;]] </div>
<div align="center"> ''' Robust-Design (Experimentkonfiguration) ''' </div>
<div align="center"> ''' Robust-Design (Experimentkonfiguration) ''' </div>
'''''Achtung: Die nachfolgenden Abschnitte der Übungsanleitung sind noch nicht überarbeitet!!!'''''
[[Datei:Software_CAD_-_Tutorial_-_Optimierung_-_Toleranzen_-_Robust-Design_neues_Experiment.gif|right]]
[[Datei:Software_CAD_-_Tutorial_-_Optimierung_-_Toleranzen_-_Robust-Design_neues_Experiment.gif|right]]
Im Prinzip könnte man das Robust-Design als Ergänzung des Experiments "'''Detail-Analyse'''" durchführen. Um den Entwurfsprozess für die Biegefeder vollständig nachvollziehbar zu archivieren, werden wir das Ergebnis der Analyse darin nicht überschreiben:
Im Prinzip könnte man das Robust-Design als Ergänzung des Experiments "'''Detail-Analyse'''" durchführen. Um den Entwurfsprozess für die Biegefeder vollständig nachvollziehbar zu archivieren, werden wir das Ergebnis der Analyse darin nicht überschreiben:

Version vom 7. Dezember 2015, 15:55 Uhr

Robust-Design (Experimentkonfiguration)


Achtung: Die nachfolgenden Abschnitte der Übungsanleitung sind noch nicht überarbeitet!!!


Software CAD - Tutorial - Optimierung - Toleranzen - Robust-Design neues Experiment.gif

Im Prinzip könnte man das Robust-Design als Ergänzung des Experiments "Detail-Analyse" durchführen. Um den Entwurfsprozess für die Biegefeder vollständig nachvollziehbar zu archivieren, werden wir das Ergebnis der Analyse darin nicht überschreiben:

  • Durch Duplizieren erzeugen wir aus der "Detail-Analyse" ein neues Experiment "Robust-Design" und wählen es als Startup-Experiment.
  • Leider werden die Ergebnisse nicht mit dupliziert. Deshalb müssen wir die Simulation erneut starten und in sinnvollen Diagrammen visualisieren.

Robust-Design-Ziel

Wir müssen die Streuung der Federkonstante bis zu einem vorgegebenem Wert verkleinern. Dies muss in geeigneter Form als Robust-Design-Ziel formuliert werden:

  • Da für das Robust-Design die aus der statistischen Versuchsplanung bereits gewonnenen Informationen benutzt werden, findet man ihre Konfiguration im Analyse-Menü:
    .
  • Mit Hilfe des "Rechners" kann man unter Nutzung aller Ergebnisgrößen (hier nur Restriktionen) einen Ausdruck definieren, dessen Wert bei der Robust-Optimierung zu minimieren ist.
  • Günstig ist ein Ausdruck, dessen Wert=0 wird, wenn das Ziel der Robust-Optimierung erreicht ist. Null sollte gleichzeitig der kleinstmögliche Wert dieses Ausdrucks sein, was man bei negativen Werten z.B. durch Quadrieren erreichen kann.
  • Für c_Feder soll die Streuung Sigma (mit σ=6·T) nach der Optimierung exakt der Toleranzbreite T= ±10% vom Sollwert entsprechen.
  • Der folgende Ausdruck wird Null, wenn dieses Ziel erreicht ist (hier für Teilnehmer-Nr.=00):
    .

Optimierungsvariable

Die Streuung der Feder-Dicke muss im virtuellen Entwurf als Variable zur Veränderung für die Robust-Optimierung freigegeben werden:

.
  • Die Obergrenze der Toleranz sollte auf den Wert der aktuellen Toleranz gesetzt werden, um bei der Optimierung im gültigen Bereich des Ersatzmodells zu bleiben.
  • Die Untergrenze der Toleranz sollte mindestens dem technologisch sinnvollem Minimalwert entsprechen. Wir verwenden z.B. 1/10 des bisherigen Wertes.
  • Die Genauigkeit bestimmt das Raster der Wertänderung für die variable Toleranz (0=stetige Änderung)
  • Der Kostenfaktor hat nur eine Bedeutung, wenn man mehrere Streuungen als Variable zur Veränderung freigibt. Dann erfolgt die Optimierung unter Berücksichtigung unterschiedlicher Kosten für die Realisierung der Toleranzen.
  • Wichtig: In allen Streuungen muss Entwurfsparameter=False gesetzt sein, damit durch die Robust-Optimierung der Nennwert nicht verändert wird!