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강건최적설계에서 목적함수의 강건성 지수에 대한 연구
Investigation of the Robustness Index of the Objective Function in Robust Optimization 원문보기

大韓機械學會論文集. Transactions of the Korean Society of Mechanical Engineers. A. A, v.37 no.5, 2013년, pp.589 - 599  

이세정 (한양대학교 기계공학과) ,  정성범 (한양대학교 기계공학과) ,  박경진 (한양대학교 기계공학과)

초록
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강건최적설계의 개념은 다구찌 법에 근간을 두고 있다. 특히, 목적함수강건성 지수들은 설계변수나 파라미터의 변동에 둔감하고 보수적인 설계를 추구한다. 그 목적을 달성하기 위해 다양한 강건성 지수들이 소개되고 있다. 소개된 다양한 지수와 방법은 나름의 목적과 의미를 지니고 있다. 하지만, 다구찌 법에서 의미하는 강건설계의 의미를 목적함수의 강건성 지수로 반영하여 최적설계 문제로 확장하는 것에는 한계점이 발생할 수 있다. 본 논문의 목적은 기존 강건성 지수 연구들의 특징과 한계점을 파악하고 강건최적설계 연구의 고찰을 수행하는데 있다. 목적함수의 강건성 지수들의 특징을 확인하기 위해 결정론적 최적해와 강건해의 구분이 명확한 수학적 예제를 사용하여 평가를 수행하고 분석하였다. 더불어, 고찰을 토대로 강건최적설계에서의 강건성에 대한 새로운 관점과 상한함수를 사용한 목적함수의 강건성 지수를 제시하였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The concept of robust optimization is based on Taguchi's method. Especially, robustness indices of objective function pursue an insensitive and conservative design when there are variations on design variables and parameters. To accomplish the purpose, various robustness indices on the objective fun...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 연구에서는 기존에 소개된 목적함수의 강건성 지수에 대한 연구들의 고찰을 수행하고 한계점을 제시하는데 있다. 더불어 향 후 강건최적설계에서 고려 할 수 있는 새로운 관점을 소개하는데 있다.
  • 본 연구는 강건최적설계 분야에서 목적함수에 대한 강건성 지수의 연구 동향을 확인하고 고찰하는데 있다. 이를 위해 목적함수의 강건성을 위해 개발된 강건성 지수들을 조사하고 의미 별로 분류하였다.
  • 본 연구에서는 기존 연구들의 공통된 특징과 고찰을 토대로 향 후 강건최적설계의 연구에서 고려할 수 있는 새로운 관점을 제시하였다. 설계변수의 공차범위를 고려한 강건최적설계를 수행하되 목적함수 f 가 설계변수의 변동에 민감한 부분으로 수렴하여도 강건해 일 수 있음을 언급하였다.
  • 하지만, 다구찌 법에서 의미하는 강건설계의 과정과 의미를 목적함수의 강건성 지수로 반영하여 최적설계 문제로 확장하는 것에는 한계점이 발생할 수 있다. 본 연구에서는 기존에 소개된 목적함수의 강건성 지수에 대한 연구들의 고찰을 수행하고 한계점을 제시하는데 있다. 더불어 향 후 강건최적설계에서 고려 할 수 있는 새로운 관점을 소개하는데 있다.
  • 앞서, 강건최적설계에서 목적함수의 강건성 지수들이 추구해온 관점을 소개하였다. 소개된 강건성 지수들 모두 다구찌가 추구한 강건설계의 개념을 바탕으로 강건최적설계 문제에 맞게 정의되었다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
다구찌 법은 무엇인가? 다구찌(Taguchi)는 이러한 문제를 해결하기 위해 강건설계의 개념을 소개하였다. 다구찌는 강건설계를 변동의 원인을 제거하지 않고, 그 영향을 최소화하여 제품의 품질을 향상시키는 것이라 정의하였다.(1)
강건최적설계는 무엇에 근간을 두고 있는가? 강건최적설계의 개념은 다구찌 법에 근간을 두고 있다. 특히, 목적함수의 강건성 지수들은 설계변수나 파라미터의 변동에 둔감하고 보수적인 설계를 추구한다.
목적함수의 강건성 지수들은 무엇을 추구하는가? 강건최적설계의 개념은 다구찌 법에 근간을 두고 있다. 특히, 목적함수의 강건성 지수들은 설계변수나 파라미터의 변동에 둔감하고 보수적인 설계를 추구한다. 그 목적을 달성하기 위해 다양한 강건성 지수들이 소개되고 있다.
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참고문헌 (22)

  1. Phadke, M. S., 1974, Quality Engineering Using Robust Design, Prentice-Hall, New Jersey. 

  2. Arora J.S, 2012, Introduction to Optimum Design, Elsevier, Korea, pp. 17-56. 

  3. Park, G. J., Lee, T. H., Lee, K. H. and Hwang, K. H, 2006, "Robust Design: An Overview," AIAA Journal, Vol. 44, No. 1, pp. 181-191. 

  4. Sundaresan, S. Ishii, K. D. and Houser, R., 1993, "A Robust Optimization Procedure with Variations on Design Variables and Constraints," Engineering Optimization, Vol. 24, No. 2, pp. 101-117. 

  5. Chen, W., Allen, J. K, Tsui, K. L., and Mistree, F., 1996, "A Procedure for Robust Design: Minimizing Variations Caused by Noise Factors and Control Factors," ASME Journal of Mechanical Design, Vol. 118, No. 4. 

  6. Park, G. J., 2006, 2007, Analytic Methods for Design Practice, Springer, London, pp. 393-435. 

  7. Belegundu, A. D. and Zhang, S., 1992, "Robustness of Design Through Minimum Sensitivity," Journal of Mechanical Design, Vol. 114, No. 2, pp. 213-217. 

  8. Han, J. S. and Kwak, B. M., 2004, "Robust Optimization Using a Gradient Index: MEMS Applications," Structural Multidisciplinary Optimization, Vol. 27, No. 6, pp. 439-478. 

  9. Ramakrishnan, B. R. and Rao, S. S., 1996, "A General Loss Function Based Optimization Procedure for Robust Design," Engineering Optimization, Vol. 25, No. 4, pp. 255-276. 

  10. Parkinson, D. B., 1997, "Robust Design by Variability Optimization," Quality and Reliability Engineering International, Vol. 13, No. 2, pp. 97-102. 

  11. Parkinson, D. B., 2000, "The Application of a Robust Design Method to Tolerancing," Journal of Mechanical Design, Vol. 122, No. 2, pp. 97-102. 

  12. Su, J. and Renaud, J. E., 1997, "Automatic Differentiation in Robust Optimization," AIAA Journal, Vol. 35, No. 6, pp. 1072-1079. 

  13. Doltsinis, I. and Kang, Z., 2004, "Robust Design of Structures Using Optimization Methods," Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, Vol. 193, No. 23-26, pp. 2221-2237. 

  14. Lee, K. H. and Park, G. J., 2001, "Robust Optimization Considering Tolerance of Design Variables," Computers & Structures, Vol. 25, No. 2, pp. 99-116. 

  15. Harzheim, L. and Warnecke, U., 2010, "Robustness Optimization of the Position of an Anti-roll Bar Link to Avoid the Toggling of a Rear Axle Stabilizer," Structural and Multidisciplinary Optimization, Vol. 42, No. 2, pp. 315-323. 

  16. Jung, D. H. and Lee, B. C., 2002, "Development of a Simple and Efficient Method for Robust Optimization," International Journal for Numerical Methods in Engineering, Vol. 53, No. 9, pp. 2201-2215. 

  17. PIAnO (Process Integration, Automation and Optimization) User's Manual, Version 3.4, FRAMAX Inc., 2006. 

  18. Youn, B. D., Xi, Z. and Wang, P., 2008, "Eigenvector Dimension Reduction (EDR) Method for Sensitivity-Free Probability Analysis," Structural and Multidisciplinary Optimization, Vol. 37, No. 1, pp. 13-28. 

  19. Youn, B. D. and Xi, Z., 2009, "Reliability-Based Robust Design Optimization Using the Eigenvector Dimension Reduction (EDR) Method," Structural and Multidisciplinary Optimization, Vol. 37, No. 5, pp. 475-492. 

  20. Beyer, H. G. and Sendhoff, B., 2007, "Robust Optimization: A Comprehensive Survey," Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, Vol. 196, No. 33-34, pp. 3190-3218. 

  21. Aharon, B. T, Laurent, E. G. and Arkadi, N., 2009, Robust Optimization, Princeton University Press, New Jersey. 

  22. Parkinson, A., Sorensen, C., and Pourhassan, N., 1993, "A General Approach for Robust Optimal Design," ASME Journal of Mechanical Design, Vol. 115, No. 1, pp. 74-80. 

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