PofoliaPofolia ile paylaşıldı

Structures· 2026Q1

Parçacık Sürü Optimizasyonuna Dayalı Destekli İçi Boş Glulam Kirişlerde Optimum Destek Aralığı

Optimum stiffener spacing in stiffened hollow glulam beams based on particle swarm optimization

Lisheng Luo, Tianshuai Duan, Xiaofeng Zhang, Yongqiang Zhang

Kısa özet

Parçacık Sürü Optimizasyonu (PSO), destek aralığını optimize ederek içi boş glulam kirişlerin yük taşıma kapasitesini önemli ölçüde artırır ve eşit aralıklı düzenlemelerden daha iyi performans gösterir.

Yapay zekâ ile başlık ve abstract'tan üretildi; tam metin okunmaz.

Ana noktalar

  • İçi boş glulam kirişlerde destek aralığını optimize etmek için Parçacık Sürü Optimizasyonu (PSO) kullanılmıştır.
  • Nihai yük taşıma kapasitesinin kiriş hacmine oranı hedef fonksiyon olarak kullanılmıştır.
  • PSO ile optimize edilmiş destek yerleşimi, eşit aralıklı düzenlemelere göre gerilim dağılımını ve yük taşıma kapasitesini iyileştirir.
  • Optimum aralık kullanıldığında yük taşıma kapasitesi, destek sayısı arttıkça artar.

Yapay zekâ ile başlık ve abstract'tan üretildi; tam metin okunmaz.

Özet (abstract)

To optimize the mechanical performance of stiffened hollow glulam beams, this paper proposes a stiffener spacing optimization method based on the Particle Swarm Optimization algorithm. With the ratio of the beam's ultimate load-bearing capacity to its volume as the objective function, the influence of stiffener quantity and spacing on the load-bearing capacity of stiffened hollow glulam beams was analyzed iteratively. A parametric finite element model was developed in Abaqus to accommodate variable flange thicknesses and different numbers of stiffeners. The model was validated against experimental data, followed by a comparative analysis of the computational results before and after optimization for cases with varying stiffener counts. The results indicate that, compared to the equally spaced layout, the PSO-optimized scheme can significantly enhance the ultimate load-bearing capacity of the structure. For a certain number of stiffeners, an equally spaced arrangement may fail to cover key load-bearing regions, restricts the full utilization of the load-bearing potential. In contrast, the optimized layout prioritizes the placement of stiffeners at these critical locations, thereby improving stress distribution. Consequently, under the same material usage, the load-bearing efficiency is improved, and the load-bearing capacity increases with the number of stiffeners.

Yazarların özeti; kaynağından alınmıştır. Structures, 2026 · DOI ↗

ÇıkarımlarPremium
Makaleye SorÜcretsiz hesapla

Ücretsiz hesapla devam et

Makaleye Sor ile bu makaleye günde 3 soru ücretsiz; makaleyi kaydet, kaynakçasını al, ilgi alanına göre her gün yeni özetler. Çıkarımlar Premium.

Web'de ücretsiz devam et

Google ya da Apple hesabınla giriş; kart istemez. Bu makaleye geri dönersin.

Telefonda:

Alan: Yapı ve İnşaat

Building and ConstructionEngineering