[发明专利]基于球单元的可变形结构的设计方法在审
申请号: | 201610963176.6 | 申请日: | 2016-11-04 |
公开(公告)号: | CN106649974A | 公开(公告)日: | 2017-05-10 |
发明(设计)人: | 韩品连;许得豪 | 申请(专利权)人: | 南方科技大学 |
主分类号: | G06F17/50 | 分类号: | G06F17/50 |
代理公司: | 深圳市科吉华烽知识产权事务所(普通合伙)44248 | 代理人: | 于标 |
地址: | 518000 广东省*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 基于 单元 变形 结构 设计 方法 | ||
技术领域
本发明涉及结构设计技术领域,尤其涉及基于球单元的可变形结构的设计方法。
背景技术
3D打印,也叫快速成形技术、增材制造技术,原理是将三维的实体的数字模型(CAD文件)离散化成切片模型,再将切片模型转化为打印头的行走轨迹,通过打印头将材料不断添加到打印件上去,这样材料就按照打印轨迹不断的被添加,逐层打印起来,就形成了最终的实体打印件。与传统制造业的“减材制造技术”不同,3D打印遵从的是加法原则,可以直接将计算机中的设计转化为模型,直接制造零件或产品,不再需要传统的刀具、夹具和机床;同时直接将虚拟的数字化实体模型转变为产品,极大地简化了生产的流程,降低了材料的生产成本,缩短了产品的设计与开发周期,使得生产任意复杂结构零部件成为可能,也是实现材料微观组织结构和性能的可设计的重要技术手段。
3D打印耗材包括:塑料、橡胶、金属、粉末、尼龙、薄膜、树脂、石蜡、石膏、尼龙丝、钛合金、陶瓷等不同材料。3D打印技术将使得商品的生产制造进入全新的阶段,生产的组织方式也会更加扁平化,而它潜在的对生产的巨大解放,能够极大提高我们社会生产效率。
球具有优良的力学性能,数学表达精简,其结构的特殊性,可以将应力集中处的极高应力通过球与球间的接触分散。
发明内容
本发明提供了一种基于球单元的可变形结构的设计方法,包括如下步骤:
(1)建立参数化多孔结构数据库,对不同种类、大小、特征形貌、密度分布、组合方式下的多孔结构进行力学性能分析,建立参数化结构与力学性能的对应关系;
(2)根据设计要求建立部件的三维实体模型,对其在设计要求的工况下进行有限元分析,得出部件的应力分布与力学性能相关的参数;
(3)对步骤(2)获得的力学参数进行数据分析、归纳整理,得到系统性、综合性的力学问题和优化导向,形成设计目标;
(4)根据所得有限元应力分析结果,针对产品中不同区域对力学性能的差异要求,调整参数化单元体结构的种类、大小、特征形貌、密度分布、组合方式,构建符合力学性能要求的结构模型;
(5)根据步骤(4)中形成的内部结构模型进行基于球单元的多孔网状结构设计,选择合适的球单元设计自由度,将应力集中处和需变形部位下填充的球单元不固定连接,设计出可变形的亚表面多孔网状结构;
(6)对步骤(5)中设计出的结构,进行计算机仿真分析和相关测试验证部件是否满足设计需求;
(7)依据优化设计的有限元分析结果,转换成可用于增材制造的数据格式,采用增材制造方法进行成型,即得可变形的有优良力学性能和物理特性的零部件。
作为本发明的进一步改进,所述球单元包括球、由球衍生出的球壳、表面含孔洞的球壳以及球的拓扑结构。
作为本发明的进一步改进,基于球单元的多孔网状结构,内部可以在指定的位置填充合理半径大小的实心球体、空心球壳、带孔洞的球壳或球体的拓扑结构球单元。
作为本发明的进一步改进,球单元设计自由度包括单元种类和分布特征,单元种类包括实体球、表面打孔的球壳,分布特征包括球单元三维坐标数学参数。
作为本发明的进一步改进,在所述步骤(1)中,参数化球单元体是运用参数化建模软件,将球单元体的特征几何形状与尺寸大小用变量参数的方式来表示,实现多孔网状结构的参数化设计过程,通过改变建模过程中的特征参数,得到不同种类、大小、特征形貌、密度分布、组合方式下的单元体多孔结构,实现结构、重量、力学性能的精准对应关系。
作为本发明的进一步改进,在步骤(7)中,增材制造方法是指依据三维CAD数据,将材料逐层叠加得到实体的制造方法。
作为本发明的进一步改进,所述增材制造方法包括激光选区熔化、激光选区烧结、激光近净成形、电子束熔化、熔融沉积制造、立体喷印、光固化成形、分层实体制造。
作为本发明的进一步改进,在所述步骤(6)中,包括如下步骤:
(61)通过常规实验测试打印出的部件的基本物理机械性能;
(62)按照部件在实际工作中的工况搭建微缩的试验平台,从零逐渐增加载荷,在试验平台上对部件进行加载试验,采用电阻应变片法测试不同载荷条件下部件的变形分布以及变形量变化情况;
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