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    基于CAE技術(shù)對(duì)冰箱零部件的設(shè)計(jì)與優(yōu)化

    2015-12-14 08:37:03林超楊雪冬
    家電科技 2015年11期
    關(guān)鍵詞:冰箱門熱應(yīng)力加熱器

    林超 楊雪冬

    (澳柯瑪股份有限公司 山東青島 266510)

    基于CAE技術(shù)對(duì)冰箱零部件的設(shè)計(jì)與優(yōu)化

    林超 楊雪冬

    (澳柯瑪股份有限公司 山東青島 266510)

    本文通過(guò)ANSYS對(duì)門檔部件進(jìn)行電—熱—結(jié)構(gòu)耦合場(chǎng)分析,驗(yàn)證其結(jié)構(gòu)的可行性,對(duì)失效模式進(jìn)行分析,提出改進(jìn)方案,優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),制作手板模與實(shí)際使用工況相結(jié)合進(jìn)行實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證。實(shí)驗(yàn)結(jié)果證明通過(guò)CAE技術(shù)輔助產(chǎn)品研發(fā)可以大大縮短產(chǎn)品研發(fā)周期、降低研發(fā)成本、提高研發(fā)效率、減少產(chǎn)品零部件失效率、提升產(chǎn)品可靠性與穩(wěn)定性。

    門檔部件;電—熱—結(jié)構(gòu)耦合分析;優(yōu)化

    1 引言

    隨著冰箱產(chǎn)品進(jìn)入升級(jí)換代的高峰期,市場(chǎng)消費(fèi)升級(jí)需求拉動(dòng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向高端化升級(jí),四門及以上的高端冰箱所占的市場(chǎng)份額越來(lái)越大。其特點(diǎn)主要是以超寬箱體、超大空間、空間細(xì)化的歐式風(fēng)格為主,突破傳統(tǒng)對(duì)開門左右空間限制,顛覆性地將冷藏和冷凍上下分區(qū)。無(wú)隔斷的超寬儲(chǔ)藏空間,是傳統(tǒng)對(duì)開門的2倍。因同一間室采用雙開門的設(shè)計(jì)且間室內(nèi)為追求超寬的儲(chǔ)藏空間,無(wú)隔斷對(duì)兩門進(jìn)行連接密封,兩門的間隙又不可避免的需要存在,基于此門檔部件應(yīng)運(yùn)而生。門檔部件是四門及多門冰箱的重要零部件之一,它固定在其中一扇門體上。伴隨著該門體的開啟與關(guān)閉,門檔部件相應(yīng)打開或關(guān)閉。它承載著冰箱的密封、防凝露、鎖緊門體等重要的功能角色。冰箱門檔部件如圖1。

    本文的研究目的是針對(duì)冰箱門檔部件基于CAE的基礎(chǔ)上進(jìn)行零部件的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、優(yōu)化分析,提出改進(jìn)方案、驗(yàn)證改進(jìn)效果。由于部件在使用過(guò)程中存在溫度場(chǎng)的變化,會(huì)發(fā)生熱應(yīng)力變形。本文基于ANSYS對(duì)部件進(jìn)行耦合場(chǎng)分析,找出潛在失效模式,優(yōu)化部件結(jié)構(gòu)、提升產(chǎn)品的穩(wěn)定性與可靠性。

    2 門檔部件的d-FMEA分析

    d-FMEA即Design Failure Mode and Effects Analysis(潛在失效模式影響分析),一種可靠性設(shè)計(jì)的重要方法。它產(chǎn)生于設(shè)計(jì)概念形成之時(shí)或之前,并且貫穿于產(chǎn)品開發(fā)的各個(gè)階段,它實(shí)際上是FMA(故障模式分析)和FEA(故障影響分析)的組合。它對(duì)各種可能的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)、分析,以便在現(xiàn)有技術(shù)的基礎(chǔ)上消除這些風(fēng)險(xiǎn)或?qū)⑦@些風(fēng)險(xiǎn)減小到可接受的水平。及時(shí)性是成功實(shí)施FMEA的最重要因素之一,它是一個(gè)“事前的行為”,而不是“事后的行為”。為達(dá)到最佳效益,F(xiàn)MEA必須在故障模式被納入產(chǎn)品之前進(jìn)行。d-FMEA在體現(xiàn)設(shè)計(jì)意圖的同時(shí)還應(yīng)保證制造或裝配能夠?qū)崿F(xiàn)設(shè)計(jì)意圖。因此,雖然d-FMEA不是靠過(guò)程控制來(lái)克服設(shè)計(jì)中的缺陷,但其可以考慮制造/裝配過(guò)程中技術(shù)的/客觀的限制,從而為過(guò)程控制提供了良好的基礎(chǔ)。

    d-FMEA的核心理念:在產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)時(shí),充分考慮到產(chǎn)品在生產(chǎn)運(yùn)輸使用的過(guò)程中所涉及到的困難及問(wèn)題,將所有的可能出現(xiàn)的因素納入預(yù)防范圍,提前做好預(yù)防措施及解決方案。門檔部件的DFMEA分析如表1。

    圖1 四門冰箱門檔部件

    圖2 門檔部件無(wú)防凝露加熱器溫度圖

    圖3 穩(wěn)態(tài)熱分析溫度分布圖

    3 門檔部件的耦合場(chǎng)分析

    3.1 門檔部件的使用工況簡(jiǎn)述

    多門冰箱門檔部件置于單一門體之上,隨冰箱門體的開啟或關(guān)閉,門檔部件按照預(yù)定軌跡進(jìn)行旋轉(zhuǎn)關(guān)閉或打開,且能夠自主維持在相應(yīng)狀態(tài)下。門檔部件具有密封、防凝露等技術(shù)要求。

    3.2 門檔部件防凝露加熱器的設(shè)計(jì)

    據(jù)國(guó)標(biāo)GB/T 8059.1-1995《家用制冷器具冷藏箱》中對(duì)凝露試驗(yàn)的要求:冰箱外表面不允許出現(xiàn)珠狀級(jí)或流水狀級(jí)凝露。標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定凝露試驗(yàn)測(cè)試環(huán)境溫度為32℃,相對(duì)濕度75%,查空氣的h-d圖,得出其露點(diǎn)溫度為28.2℃。

    3.2.1 無(wú)加熱器時(shí)部件外表面溫度計(jì)算

    門檔部件的使用工況,如表2。將幾何模型導(dǎo)入ANSYS Workbench中,配置相關(guān)參數(shù),進(jìn)行溫度校核。分析結(jié)果如圖2。

    從門檔部件的Steady-State Thermal分析中可以看到,門檔部件在沒(méi)有防凝露加熱器的情況下,穩(wěn)態(tài)時(shí)門檔外蓋的表面溫度為13℃左右,低于露點(diǎn)溫度28.2℃。所以部件在無(wú)防凝露加熱器的情況下,外表面會(huì)凝露,不符合國(guó)標(biāo)GB/T 8059.1-1995《家用制冷器具 冷藏箱》中對(duì)凝露試驗(yàn)的要求,門檔部件中需增加防凝露加熱器。

    3.2.2 門檔部件防凝露加熱器的設(shè)計(jì)

    設(shè)計(jì)相關(guān)參數(shù)見表3。門檔部件防凝露加熱器需將門檔外蓋由13℃加熱至30℃,因門檔部件內(nèi)部以EPS泡沫作為隔熱材料,其熱導(dǎo)率為0.046W/(m·K),隔熱性能比較好,所以其熱損可以忽略。故門檔部件門檔外蓋升至所需溫度時(shí)所需的熱量J為:

    這部分的能量需要由門檔部件防凝露加熱器來(lái)提供,所以門檔部件防凝露加熱器所提供的熱量Q應(yīng)等于門檔外蓋所需要的熱量J,即Q=J=PTη,η為熱效率,取值70%,故加熱絲功率,經(jīng)計(jì)算得出門檔蓋防凝露加熱器的功率需大于4.9W才能滿足設(shè)計(jì)要求,綜合考慮20%的富余量,取門檔部件防凝露加熱器功率為6W。

    圖4 Total Deformation分析圖

    圖5 門檔部件開關(guān)門失效圖

    圖6 優(yōu)化后門檔部件的Total Deformation分析圖

    4 門檔部件整機(jī)的耦合場(chǎng)分析

    4.1 門檔部件整機(jī)的耦合場(chǎng)分析

    當(dāng)結(jié)構(gòu)件受熱或變冷時(shí),由于熱脹冷縮產(chǎn)生變形。若變形受到某些限制:如位移約束或相反的壓力或材料的熱膨脹系數(shù)不同,則導(dǎo)致在結(jié)構(gòu)中產(chǎn)生熱應(yīng)力。熱分析得到的溫度對(duì)結(jié)構(gòu)分析的應(yīng)變和應(yīng)力有顯著的影響,良好的結(jié)構(gòu)響應(yīng)對(duì)熱應(yīng)力耦合的分析結(jié)果有很大的影響。將部件的整機(jī)模型進(jìn)行耦合場(chǎng)分析,配置邊界條件,分析結(jié)果如圖3、圖4。

    從分析結(jié)果中我們可以看出門檔外蓋外表面溫度為31℃左右,高于其露點(diǎn)溫度28.2℃,可以有效防止門檔外蓋外表面的凝露。防凝露加熱器的設(shè)計(jì)符合標(biāo)準(zhǔn)要求。

    門檔部件整機(jī)耦合場(chǎng)分析結(jié)果顯示:部件由于熱脹冷縮產(chǎn)生熱應(yīng)變。最大變形部位在中部及邊角部,最大變形量為3.1mm,經(jīng)Pro/E模擬仿真,在該變形量下,門檔部件在開關(guān)門過(guò)程中會(huì)發(fā)生因門檔限位柱進(jìn)入不到軌跡槽內(nèi)而失效,故門檔部件的設(shè)計(jì)需進(jìn)行改進(jìn)。失效結(jié)果見圖5。

    4.2 門檔部件結(jié)構(gòu)優(yōu)化

    基于ANSYS對(duì)門檔部件耦合場(chǎng)分析結(jié)果顯示:部件在使用過(guò)程中存在溫度差,且由于各子件材料不同,熱膨脹系數(shù)不同,導(dǎo)致門檔部件在使用過(guò)程中發(fā)生熱應(yīng)力變形。故改善門檔部件變形量的問(wèn)題我們從以下三個(gè)方向進(jìn)行結(jié)構(gòu)改善:(1)提高門檔外蓋的強(qiáng)度;(2)增加門檔部件固定點(diǎn)位約束;(3)增加限位減震墊。所以我們將幾何模型作如下更改:門檔外蓋增加加強(qiáng)筋,以增加其強(qiáng)度;將門檔部件固定點(diǎn)位由兩處約束增加至三處約束,以改善熱應(yīng)力變形。將優(yōu)化后的模型再次進(jìn)行熱—結(jié)構(gòu)耦合場(chǎng)分析。分析結(jié)果如圖6。

    ANSYS熱應(yīng)力耦合分析結(jié)果顯示優(yōu)化后的門檔部件在熱應(yīng)力變形上得到明顯改善,最大變形量為1mm左右。門檔部件的優(yōu)化后結(jié)構(gòu)符合設(shè)計(jì)要求。故我們最終確定門檔部件結(jié)構(gòu)如圖7、圖8:(1)門檔外蓋增加加強(qiáng)筋;(2)門檔部件三處約束固定;(3)門檔蓋頂部增加支撐減震墊。經(jīng)手板模實(shí)際驗(yàn)證,門檔部件改進(jìn)后使用效果良好。門檔部件在使用過(guò)程中無(wú)失效現(xiàn)象。

    表1 門檔部件的DFMEA分析

    表2 門檔部件穩(wěn)態(tài)工況參數(shù)

    表3 相關(guān)參數(shù)

    5 結(jié)束語(yǔ)

    本文在對(duì)冰箱門檔部件d-FMEA的基礎(chǔ)上,在產(chǎn)品開發(fā)過(guò)程中采用CAE輔助分析及手板模樣機(jī)制作相結(jié)合的方法,對(duì)部件失效的潛在原因進(jìn)行分析研究,制定具體改進(jìn)措施,并通過(guò)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證,解決了門檔部件的過(guò)程失效問(wèn)題。實(shí)踐證明,CAE技術(shù)對(duì)加速新產(chǎn)品開發(fā)、提高產(chǎn)品質(zhì)量起著關(guān)鍵作用,是支持企業(yè)增強(qiáng)創(chuàng)新設(shè)計(jì)、提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的強(qiáng)有力的手段。

    圖7 門檔部件改進(jìn)結(jié)構(gòu)—加強(qiáng)筋、加固定

    圖8 門檔部件改進(jìn)結(jié)構(gòu)—增加支撐減震墊

    [1]陳艷霞,陳磊.ANSYS Workbench工程應(yīng)用案例精通[M].北京:電子工業(yè)出版社,2012.8

    [2]曾攀.有限元分析及應(yīng)用[M].北京:清華大學(xué)出版社,2010

    [3]江見鯨,何放龍,陸新征等.有限元法及其應(yīng)用[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2007:1-7

    [4]盛和太,喻海量.ANSYS工程實(shí)例與應(yīng)用大全[M].北京:清華大學(xué)出版社,2006

    Based on the CAD technology to design and optimize refrigerator parts

    LIN Chao YANG Xuedong
    (AUCMA Co.,LTD Qingdao 266510)

    In this paper, electrical-thermal-structural coupling analysis of door blocked parts by ANSYS was carried out and the feasibility of the structure was verified. The failure mode was analyzed, the improvement scheme was put forward, and therefore the product design was optimized. The hand plate mode combined with the actual working condition to do the experimental verification. Experimental results proved that using CAE to assist products research can greatly shortened the product development period, reduced development costs, improved the efficiency of research and development, reduced product parts failure rate, and enhanced product reliability and stability.

    Door blocked parts; Electrical and thermal structure coupling analysis; Optimization

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