李園+徐廣晨+霍仕武+韓亮
摘 要:以數(shù)控管螺紋車床床身為研究對象,以床身的結(jié)構(gòu)優(yōu)化為研究重點,將床身的長度、高度和寬度作為設(shè)計變量,優(yōu)化的目標(biāo)是使床身的體積和Y方向的變形量最小化,同時保持第二階固有頻率低于給定的極限值。
關(guān)鍵詞:數(shù)控管螺紋車床;結(jié)構(gòu)優(yōu)化;響應(yīng)面曲法;有限元分析
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.17.253
0 引言
響應(yīng)曲面法(RSM)是一種建立過程模型以及對過程進行優(yōu)化的系統(tǒng)方法,廣泛應(yīng)用于產(chǎn)品和工藝參數(shù)的穩(wěn)健性設(shè)計以及工藝過程優(yōu)化[2]。本文以床身的結(jié)構(gòu)優(yōu)化為研究重點,采用響應(yīng)曲面和因子設(shè)計方法優(yōu)化創(chuàng)建的元模型,對比響應(yīng)曲面法中全因子設(shè)計和Box-Behnken設(shè)計,分析結(jié)果可為結(jié)構(gòu)總體設(shè)計提供理論基礎(chǔ)方案和設(shè)計指導(dǎo)。
1 設(shè)計方法
1.1 響應(yīng)曲面法
一般來說,響應(yīng)曲面法表示用于構(gòu)建受控變量與感興趣的相應(yīng)響應(yīng)之間的近似函數(shù)關(guān)系的統(tǒng)計學(xué)和數(shù)學(xué)技術(shù)的集合,它經(jīng)常被用作實驗設(shè)計的一種方法(DOE)。響應(yīng)曲面法的基本理論是描述如下:感興趣的響應(yīng)和之間的未知關(guān)系因素(或設(shè)計變量)表示為,則一個常用的二階近似模型可以表示如下[3]:
1.2 因子設(shè)計
因子設(shè)計意味著在每個實驗或分析時考慮所有可能的組合因素的水平(設(shè)計變量)。本研究僅考慮全因子設(shè)計和Box-Behnken設(shè)計。
設(shè)計變量的編碼值由-1、0、1表示。我們選取了3個水平值,只考慮階因子設(shè)計,因為有三個設(shè)計變量,所有取。構(gòu)建Box-Behnken的三個變量響應(yīng)曲面模型[5-7]。
2 算例
2.1 研究對象
本文的目的是設(shè)計一個最佳結(jié)構(gòu)的數(shù)控管螺紋車床床身。選擇優(yōu)化床身的尺寸設(shè)計變量為:長度,高度和寬度。初始床身的設(shè)計變量值為:,,。設(shè)置邊界條件為床身底面固定,床身的材料為HT250,彈性模量E=150GPa,密度ρ=7340kg/m3,泊松比γ=0.27。
2.2 優(yōu)化設(shè)計
優(yōu)化的目標(biāo)是體積最小。約束條件為床身Y方向的變形量、最大屈服應(yīng)力和固有頻率。優(yōu)化問題如下:
優(yōu)化目標(biāo): 約束條件:
式中,為最大變形量;為材料的最大屈服應(yīng)力;為最大固有頻率。根據(jù)靜動態(tài)性能要求確定、和的合適值。
2.3 響應(yīng)面模型建立
獲得以編碼值為自變量的兩種響應(yīng)曲面模型如下:
對上述的方程均采用兩種全因子設(shè)計和Box-Behnken設(shè)計。每一種設(shè)計案例,進行了三種有限元分析,對分析結(jié)果與預(yù)測值之間的響應(yīng)表面模型進行誤差分析。
3 優(yōu)化求解分析
為每個設(shè)計進行了三種分析:靜態(tài)分析、模態(tài)分析和頻率響應(yīng)分析。對于全因子設(shè)計,共進行了81次分析;而Box-Behnken設(shè)計僅進行了39次分析。進行靈敏度研究以了解響應(yīng)對設(shè)計變量的敏感程度。在對基于有限元模型的全因子設(shè)計結(jié)果進行分析后,得到以下總結(jié):
(1)床身Y方向的變形量的最大值小于,因此。
(2)因為第二階固有頻率對結(jié)構(gòu)影響很大,所以將固有頻率的優(yōu)化約束條件施加在第二階,然后初始設(shè)計值為425Hz。
以上信息可為后續(xù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化提供了一些有用的指導(dǎo)。
響應(yīng)曲面模型的回歸系數(shù)通過最小二乘法獲得。獲得響應(yīng)曲面如圖1所示,從圖中可以看出模型有10個輪廓表面。每個輪廓表面代表一個目標(biāo)變量。通過對全因子設(shè)計與Box-Behnken設(shè)計比較,它表明有他們之間響應(yīng)沒有太大區(qū)別。
4 結(jié)論
本文對數(shù)控管螺紋車床床身結(jié)構(gòu)進行了優(yōu)化研究。優(yōu)化的目標(biāo)是床身的體積最小,約束條件為Y方向的變形量和第二階固有頻率。設(shè)計變量是機床床身的結(jié)構(gòu)尺寸。由有限元分析軟件對結(jié)構(gòu)進行靜動態(tài)特性分析,并通過優(yōu)化設(shè)計使得床身的體積減少13.3%,而Y方向的變形量和第二階固有頻率被限制在允許的范圍內(nèi)。
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