Jotta voidaan suorittaa tarkka topologinen optimointianalyysi, tarkka elementtimalli uusi energiamoottorikotelo on perustettava. Tämä sisältää kotelon geometrian, materiaaliominaisuuksien, reunaehtojen ja kuormitusolosuhteiden määrittelyn. Varmista hienon sidoksen avulla, että malli voi heijastaa tarkasti kotelon todellisia jännitysolosuhteita.
Topologinen optimointi on monimutkainen matemaattinen ongelma, jonka ratkaiseminen vaatii edistyneiden optimointialgoritmien ja ammattimaisten ohjelmistotyökalujen apua. Tällä hetkellä yleisesti käytetyt topologiset optimointialgoritmit sisältävät muuttuvan tiheyden menetelmän, tasoasetusmenetelmän ja evolutionaarisen algoritmin. Sopivien optimointialgoritmien ja -työkalujen valitseminen on ratkaisevan tärkeää optimoinnin tehokkuuden parantamiseksi ja optimointitulosten tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi.
Kun optimointialgoritmi on valittu, on tarpeen asettaa optimointiparametrit, kuten suunnittelumuuttujien lukumäärä, optimointiiteraatioiden määrä ja konvergenssikriteeri. Tämän jälkeen elementtimalli lasketaan iteratiivisesti käyttämällä optimointialgoritmia. Jokaisessa iteraatiossa algoritmi päivittää mallin topologisen rakenteen nykyisten suunnittelumuuttujien arvojen mukaan ja arvioi, täyttääkö sen suorituskyky optimointitavoitteet ja -rajoitukset. Jos ei, jatka suunnittelumuuttujien arvojen säätämistä ja laske uudelleen, kunnes konvergenssiehdot täyttyvät tai esiasetettu iteraatioiden määrä saavutetaan.
Kun optimointilaskenta on suoritettu, optimointitulokset on arvioitava. Tämä sisältää analysoinnin, vastaavatko optimoidun kuoren paino, jäykkyys, lujuus ja muut suorituskykyindikaattorit suunnitteluvaatimukset ja onko mahdollisia valmistus- tai kokoonpanoongelmia. Optimointitulosten tarkkuuden varmistamiseksi tarvitaan yleensä kokeellisia testejä tai lisäsimulaatioanalyysiä. Vertaamalla koetuloksia simulaatiotietoihin voidaan arvioida optimointimallin ennustekyky ja optimointialgoritmin luotettavuus.














