基于ABAQUS的金属家具椅背冲击仿真分析
2015-01-23郁舒兰WangChenYuShulanLiQuanYangBin
■王 琛 郁舒兰 李 泉 羊 玢 Wang Chen & Yu Shulan & Li Quan & Yang Bin
(1 南京林业大学家具与工业设计学院,江苏南京 210037;2 南京林业大学汽车与交通工程学院,江苏南京 210037)
基于ABAQUS的金属家具椅背冲击仿真分析
■王 琛1郁舒兰1李 泉2羊 玢2Wang Chen1& Yu Shulan1& Li Quan2& Yang Bin2
(1 南京林业大学家具与工业设计学院,江苏南京 210037;2 南京林业大学汽车与交通工程学院,江苏南京 210037)
利用ABAQUS软件的显式动力学分析模块,对金属家具椅背冲击仿真模拟。结合模拟结果,对冲击过程进行分析。通过仿真分析有效的提高了家具的设计效率,降低了试验成本。本文探索了有限元法在金属家具结构分析中的应用,研究ABAQUS显式动力学分析功能应用于家具仿真分析的合理性。
有限元法;ABAQUS;金属家具;冲击仿真
有限元法作为有效的结构分析手段已经被广泛应用于土木工程、机械设计等领域,在国外家具设计中也有大量应用[1]。目前,国内家具结构分析主要采用试验法[2],部分研究者对有限元法在实木家具和板式家具中的应用进行了探索,对有限元法在金属家具中的应用研究较少。
ABAQUS软件作为功能强大的有限元软件,可以解决各种复杂的工程分析问题,包括简单的线性分析和复杂的非线性问题[3]。已有研究者利用该软件对家具静态承载能力进行分析。利用ABAQUS显式动力学模块对家具进行冲击仿真分析是新的探索。
1 有限元模型的建立
1.1 ABAQUS显式动力学
ABAQUS显式动力学分析产生于实际工程需要,是一种准确的动态求解方法[4]。该模块是基于显式积分准则与对角单元质量矩阵共同实现的。相对于隐式动力学分析,显式算法效率较高、稳定性好、计算精准[5]。适用于解决各种复杂的接触问题、高速动力学问题以及非线性准静态问题[6]。ABAQUS显式动力学分析在实际工程中起着非常重要的作用。
1.2 三维模型的建立
ABAQUS软件拥有独立的部件模块,包含一系列的建模命令和特征命令,可以完成基本部件模型的建立[7]。对于复杂的部件模型,通过第三方CAD软件直接或间接的传送到ABAQUS中。本研究采用的金属家具模型为钢管椅,主要分为钢管和座椅两部分。通过UG软件建立模型,包含座椅、钢管以及仿真分析使用的冲击器。在不影响家具结构的前提下对座椅和钢管模型进行简化,减少倒角和异形面(如图1所示)。完成模型并导出igs格式,通过几何转换器在ABAQUS中导入igs文件,将导入的部件模型进行复制,使接触面处相分离,并将座椅、钢管、冲击器拆分为三个部分。
1.3 材料属性的定义
创建材料并将材料属性赋予各部件。本研究共创建三种材料,座椅材料为ABS,密度Ρ=1.05g/cm3,弹性模量G=2000MPa,泊松比μ=0.394,屈服应力为80MPa。钢管密度Ρ=7.85g/cm3,弹性模量G=210000MPa,泊松比μ=0.26,屈服应力为235MPa,冲击器为刚体材料。在ABAQUS中,材料不能直接赋予部件,只能通过截面来赋予[8]。创建三种截面,每种截面都被赋予一种材料属性,然后将截面属性赋予给各部件。赋予完成后,座椅、钢管、冲击器就有了各自的材料属性。
1.4 模型装配
三维模型建立时,由于将椅面、钢管、冲击器拆为三个部件,各部件均处于局部坐标系中。需要通过装配模块将其统一为全局坐标系,形成一个整体。对各部件进行装配,通过平移、旋转等命令定位部件。装配过程中最重要的是调整冲击器和椅面合适的碰撞距离。
1.5 网格划分
模型建立与装配完成后,需要对模型进行网格划分,网格划分是将几何体离散成有限元的过程[9]。本研究中的冲击器和椅面形状规则,可以使用自动网格划分,划分为六面体网格,显示动力学分析方法下的三维应力分析。椅座形状不规则,首先要进行切割为规则的形状,然后进行网格划分,为六面体网格,显示动力学分析下的三维应力分析。网格划分模型如图2所示。
2 椅背冲击仿真分析
2.1 模拟分析
本研究模拟日常使用座椅过程中,人的背部对椅背的冲击。参考家具力学检测国家标准GB/T 10357.3—1989[10]。将人的背部模拟为冲击器,考虑仿真分析的准确性,冲击器简化为匀速直线冲击的刚体,冲击速度为2m/s。冲击过程中,假设椅子相对地面没有位移。
2.2 仿真计算
根据模拟分析条件,定义椅子的边界条件。将椅子与地面的接触定义为全约束。定义冲击器只能沿X轴方向移动,约束其他自由度,在X轴正方向的冲击速度为2m/s。设置总计算时间为0.1s,增量步等选择默认和自动计算方式。分析结果有应力输出和位移输出。设置完成后,在作业环境中创建作业,数据检查没有错误后开始进行计算。
2.3 仿真结果
计算完成,通过场输出和历程输出得到可视化结果。分析冲击过程(如图3所示),冲击器撞击椅背的瞬间,椅背发生变形,应力集中区域在椅背表面。随后,应力逐渐扩散,应力集中区域随时间在不断变化。危险位置依次出现在椅背与钢管结合处、钢管扶手圆角处、钢管与地面接触圆角处。最大应力值出现在钢管与地面接触圆角处(如图4所示),最大值为98.7MPa,小于常温下钢的屈服应力235MPa。选取圆角处一节点,导出应力变化曲线(如图5所示),可以看出当t=0.033s时,该节点出现最大应力,应力值为98.7MPa,验证了上述分析过程。综上所述,本研究中金属椅的结构设计在冲击仿真过程中达到安全标准。
3 结论
本研究基于ABAQUS软件对金属家具椅背进行冲击仿真分析,模拟椅背在冲击过程中的受力和变形情况。得到以下结论:(1)通过对金属家具进行有限元分析,探索有限元法在金属家具仿真分析中的应用。(2)通过椅背冲击仿真分析实例,探索利用ABAQUS显式动力学模块对家具进行冲击仿真分析的方法,为椅背冲击试验提供参考。
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Impact Simulation of Metal Furnitures’ Back Based on ABAQUS
Use the explicit dynamic analysis module of ABAQUS software, doing impact simulation of the metal furnitures’ back. Combined w ith simulation results, analyze the impact process. To explore the application of f nite element method in the analysis of metal furniture structure, and to study the rationality of the ABAQUS explicit dynamic analysis function in the furniture simulation analysis.
Finite Element Method; ABAQUS; Metal Furniture; Impact Simulation
TS664.07
A
1006-8260(2015)08-0028-02
10.16771/j.cnki.cn43-1247/ts.2015.08.006
国家重点实验室开放基金(编号:31415009)
王琛,郁舒兰,李泉,羊玢.基于ABAQUS的金属家具椅背冲击仿真分析[J].家具与室内装饰,2015,(08):28-29.
北 方)