張 杰,任忠先
(黑龍江工程學(xué)院藝術(shù)與設(shè)計(jì)系,哈爾濱 150050)
工業(yè)革命開創(chuàng)了家具設(shè)計(jì)的現(xiàn)代序幕。隨著機(jī)械化生產(chǎn)的發(fā)展,新技術(shù)、新材料的產(chǎn)生,促使家具設(shè)計(jì)人員廣泛吸取現(xiàn)代最先進(jìn)的技術(shù)和美學(xué)理念,設(shè)計(jì)生產(chǎn)出造型美觀、結(jié)構(gòu)合理、工藝高效和經(jīng)濟(jì)適用的現(xiàn)代家具。邁入21世紀(jì)以來,人們迎來了知識經(jīng)濟(jì)時代,隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化的全面深入及信息處理技術(shù)等高科技的發(fā)展和普及,國際家具行業(yè)亦發(fā)展迅猛,家具產(chǎn)業(yè)在世界經(jīng)濟(jì)貿(mào)易中顯示出越來越重要的地位[1-2]。
目前,我國已建立了現(xiàn)代家具生產(chǎn)體系,成為世界家具生產(chǎn)的中心,是世界最大的家具出口國,在國際家具業(yè)中的影響日漸顯著。盡管我國家具生產(chǎn)發(fā)展迅速,市場份額不斷擴(kuò)大,但不容樂觀的是,家具企業(yè)的經(jīng)濟(jì)增長方式并沒有發(fā)生根本的改變,仍以代工 (OEM)為主,自主設(shè)計(jì) (ODM)、自主品牌 (OBM)的發(fā)展仍處于較低的層面上,家具設(shè)計(jì)多以模仿為主,原創(chuàng)設(shè)計(jì)和自主設(shè)計(jì)較為缺乏。相當(dāng)部分家具企業(yè)沒有設(shè)計(jì)研發(fā)部門,不重視原創(chuàng)設(shè)計(jì)和技術(shù)開發(fā),使得我國家具產(chǎn)業(yè)仍以價格低廉為主要優(yōu)勢,因此要改變我國家具生產(chǎn)代工為主的局面和生產(chǎn)高品質(zhì)的家具,提高原創(chuàng)設(shè)計(jì)能力,從根本上來說就是要提高家具設(shè)計(jì)的科技含量,包括家具設(shè)計(jì)的科學(xué)分析方法和精良的加工制作設(shè)備及先進(jìn)的生產(chǎn)工藝[3-4]。
家具設(shè)計(jì)總體上包括造型設(shè)計(jì)、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、功能設(shè)計(jì)和生產(chǎn)工藝設(shè)計(jì)。而結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)是其它設(shè)計(jì)的基礎(chǔ),結(jié)構(gòu)強(qiáng)度達(dá)不到要求,就無從談及家具造型、功能及后繼相關(guān)的生產(chǎn)工藝等。以往家具的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)主要是采用近似經(jīng)驗(yàn)、簡化計(jì)算或試驗(yàn)測試等方法,并沒有一種科學(xué)而精確的分析方法。盡管通過這種方法取得了一定的成果,得出了一些公式和結(jié)論,但這些成果只適合于特定的家具形式,并沒有形成準(zhǔn)確而廣泛適用的結(jié)論,只能做為后繼研究的參考。設(shè)計(jì)出的產(chǎn)品容易出現(xiàn)二方面的問題,即要么尺寸過小,家具的安全性即結(jié)構(gòu)強(qiáng)度和剛度達(dá)不到要求而破壞,浪費(fèi)了原材料;要么家具產(chǎn)品的尺寸過大,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過使用強(qiáng)度要求,沒有最大限度地節(jié)約原材料,產(chǎn)品使用多年未破壞而人為廢除,更造成了原材料和能源的浪費(fèi)。
20世紀(jì)50年代以來,隨著有限元方法的產(chǎn)生及其在多個科技領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用,業(yè)已成為產(chǎn)品性能分析與仿真分析的一種高效手段。由于其在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析中的顯著優(yōu)點(diǎn),使其成為現(xiàn)代設(shè)計(jì)的一個重要組成部分。近年來,這一科學(xué)而有效的方法也漸被家具設(shè)計(jì)人員接受并采用。從1966年,Eckelman和Suddarth首先在家具結(jié)構(gòu)分析中采用有限元方法開始,國外研究人員進(jìn)行了大量的研究,涵蓋了家具的多種形式,包括柜類、椅凳類、桌類、沙發(fā)和樓梯等。柜類家具是研究較多的方面,采用有限元桿單元,將整體柜類看成框架結(jié)構(gòu),對柜體強(qiáng)度和剛度進(jìn)行分析[5-6];采用有限元?dú)卧?,精確計(jì)算柜體加載的變形量,同時研究了柜類家具的穩(wěn)定性[7];采用剛性或半剛性有限元模型,分析柜類家具角接合部位的強(qiáng)度[8-9],有限元非線性分析研究了螺栓連接柜體的受力情況[10]。研究人員對椅子有用限元方法也進(jìn)行了一些研究,包括椅子的側(cè)框架強(qiáng)度和穩(wěn)定性,椅腿和靠背接合處圓棒榫位置和數(shù)量對椅結(jié)構(gòu)強(qiáng)度的影響及不同材質(zhì)椅子的強(qiáng)度等[11-12]。其它家具形式的研究有對沙發(fā)前望板離散為互相平行的桁架結(jié)構(gòu)的有限元分析[13];對實(shí)木旋轉(zhuǎn)樓梯進(jìn)行有限元分析和全尺寸試驗(yàn)[14]。國外研究人員對家具結(jié)構(gòu)的有限元分析及優(yōu)化設(shè)計(jì),給出了較為精確的數(shù)據(jù)和更合理的結(jié)構(gòu)形式,并將分析結(jié)構(gòu)與試驗(yàn)相比,最大誤差均在30%,說明仿真分析與試驗(yàn)結(jié)果比較符合,說明這種方法適用于適用于家具結(jié)構(gòu)分析,且提高了分析的精度和效率,為生產(chǎn)高品質(zhì)家具提供了科學(xué)的方法。
20世紀(jì)80年代以來,我國家具設(shè)計(jì)和研究人員也開始運(yùn)用有限元法進(jìn)行家具設(shè)計(jì)。主要是對柜類和椅類家具進(jìn)行了一定的研究。用有限元方法預(yù)測了柜類家具不同形式角接合部位的強(qiáng)度和剛度[15-17];并采用有限元優(yōu)化方法對書柜隔板長度、位置和支撐件的位置進(jìn)行了優(yōu)化設(shè)計(jì)[18],與試驗(yàn)對比分析確定了有限元分析的正確性。研究人員給出了官帽椅和燈掛椅按國家家具力學(xué)檢測標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了有限元仿真分析和優(yōu)化設(shè)計(jì)的結(jié)果,未采用試驗(yàn)驗(yàn)證[19]。
盡管我國在家具設(shè)計(jì)上已采用有限元仿真分析,設(shè)計(jì)精度和質(zhì)量有了很大的進(jìn)步,但無論從研究的深度還是廣度上遠(yuǎn)不及國外。因此我們應(yīng)該加強(qiáng)這方面的研究,以提高我國家具設(shè)計(jì)的效率、精度及質(zhì)量。
有限元分析和優(yōu)化設(shè)計(jì)技術(shù)在家具設(shè)計(jì)上的廣泛應(yīng)用,提供了一種有效而實(shí)用的方法。下面針對具體實(shí)例說明有限元分析和優(yōu)化設(shè)計(jì)的主要步驟,以供我國家具設(shè)計(jì)和研究人員參考。
曲面家具由于具有造型美觀,結(jié)構(gòu)和工藝簡單,適合當(dāng)代人的審美并能節(jié)約材料成為流行的家具樣式。因此研究選用白蠟?zāi)緦訅簭澢疽芜M(jìn)行有限元分析。彎曲木椅實(shí)物如圖1所示。層壓彎曲木椅尺寸為:椅子高 765 mm,椅子正面寬,465 mm,側(cè)面寬460 mm,座面高430 mm,椅腿寬度為60 mm,椅腿厚度為25 mm。
圖1 層壓彎曲木椅實(shí)物圖Fig.1 Physical map of laminated bent chair
曲木椅外載荷的選取是結(jié)構(gòu)分析的前提和基礎(chǔ)。此款曲木椅的主要為居家使用,因此參照國標(biāo)家具力學(xué)檢測標(biāo)準(zhǔn) GB/T 10357.3—1989[20]選取適當(dāng)載荷及標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行有限元分析。選用載荷主要包括座面靜載荷、椅背靜載荷、座面椅背靜載荷及座面沖擊載荷。
(1)靜載荷有限元模型建立。靜載荷有限元分析選用ANSYS-Multiphysics靜力分析程序。建立模型的材料特性經(jīng)試驗(yàn)測定彈性模量為11.5GPa,泊松比為0.27,密度為0.67×103kg/m3。有限元建模選用SOLID187體單元,采用智能網(wǎng)格劃分,經(jīng)分析選用單元劃分精度為4。椅腿部施加約束,建立靜載荷模型如圖2所示。
圖2 層壓彎曲木椅靜載荷有限元模Fig.2 FEA model of the bent chair under static load
(2)沖擊載荷有限元模型建立。沖擊載荷有限元分析選用ANSYS/LS-DYNA顯式非線性動力分析程序。建立模型時曲木椅材料特性為性,彈性模量為11.5GPa;泊松比為0.27,密度為0.67×103kg/m3。沖擊器材料屬性為密度彈性模量為200 GPa泊松比0.3,密度為7.8×103kg/m3。選用顯示塊單元SOLID 164單元,采用智能網(wǎng)格劃分,劃分精度為4。椅腿部施加約束,建立沖擊載荷模型如圖3所示。
圖3 彎曲木椅受沖擊載荷有限元模型Fig.3 FEA model of bent chair bearing impact load
座面靜載荷國標(biāo)最高5級水平載荷2 000 N加載時的運(yùn)行結(jié)果果如圖4所示,從圖中可以看出,椅最大強(qiáng)度出現(xiàn)在椅腿上彎曲部分,圖中標(biāo)示MX處最大值為62.7 MPa。加載座面靜載荷椅背靜載荷國標(biāo)最高5級水平載荷2 000/760 N時的運(yùn)行結(jié)果如圖5所示,得其最大應(yīng)力值為97.9 MPa,位于椅腿下彎曲部位。沖擊載荷國標(biāo)5水平?jīng)_擊高度300 mm時,運(yùn)行結(jié)果如圖6所示,椅強(qiáng)度最大值為86.7 MPa,位于椅椅上彎曲部位。
圖4 座面靜載荷2000N時的應(yīng)力分布云圖Fig.4 Von mises stress contour of chair seat surface with load of 2000N
圖5 座面靜載荷椅背靜載荷2000/760N時的應(yīng)力云圖Fig.5 Von mises stress contour of chair seat surface and seat back at load 2000/760N
圖6 沖擊高度300 mm應(yīng)力云圖Fig.6 Von mises contour bearing impact at height of 300mm
經(jīng)試驗(yàn)驗(yàn)證,仿真分析與試驗(yàn)結(jié)果最大誤差在33%以內(nèi),此有限元分析結(jié)果可用。3種載荷狀況的最大應(yīng)力值為97.9 MPa,且小于材料的破壞強(qiáng)度115 MPa。曲木椅強(qiáng)度滿足國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的最高5級水平。
通過前面對彎曲木椅的強(qiáng)度分析知道,其在標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的5級水平上均滿足要求,小于材料的破壞強(qiáng)度。而此曲木椅為家庭使用,最高要求在3級水平,所以對于現(xiàn)在的結(jié)構(gòu)來說,屬于安全性過大,造成了資源的浪費(fèi)。考慮多種因素對椅強(qiáng)度的影響,選擇4級水平對其框架結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化。將優(yōu)化結(jié)果進(jìn)行圓整后得出的結(jié)構(gòu)重新進(jìn)行仿真分析,結(jié)果列于表1中。
表1 等級4載荷水平彎曲木椅框架不同截面尺寸的最大應(yīng)力值Tab.1 The maximum stress values of different cross section dimensions on grade-four load level
從表1中知道4組椅框架截面尺寸的最大應(yīng)力值,均低于材料的破壞強(qiáng)度。但從安全角度并兼顧節(jié)省材料上考慮,選定截面尺寸為50 mm×20 mm。
家具結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)采用有限元分析和優(yōu)化設(shè)計(jì),從眾多可行的設(shè)計(jì)方案中尋找出最佳設(shè)計(jì)方案,有效地減少了原材料和能源的浪費(fèi),提高了家具設(shè)計(jì)的質(zhì)量和效率。在此基礎(chǔ)上,將有限元分析與計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造相結(jié)合,形成集設(shè)計(jì)、模擬分析、優(yōu)化及制造為一體的家具科學(xué)體系建立進(jìn)行更深入全面的研究。努力提升我國家具創(chuàng)新設(shè)計(jì)能力,實(shí)現(xiàn)由家具制造大國向家具設(shè)計(jì)強(qiáng)國的轉(zhuǎn)變。
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