[发明专利]一种基于切片截面的隐式曲面多孔实体结构性能分析方法有效
申请号: | 201810864247.6 | 申请日: | 2018-08-01 |
公开(公告)号: | CN109145407B | 公开(公告)日: | 2020-08-04 |
发明(设计)人: | 冯嘉炜;傅建中;林志伟;商策 | 申请(专利权)人: | 浙江大学 |
主分类号: | G06F30/17 | 分类号: | G06F30/17;G06T17/20 |
代理公司: | 杭州天勤知识产权代理有限公司 33224 | 代理人: | 曹兆霞 |
地址: | 310013 浙江*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 基于 切片 截面 曲面 多孔 实体 结构 性能 分析 方法 | ||
本发明公开了一种基于切片截面的隐式曲面多孔实体结构性能分析方法,包括输入待分析的隐式曲面函数表达式,多孔实体壁厚,切片厚度;利用移动立方体算法生成三角网格曲面,将三角网格曲面偏置形成指定壁厚的多孔实体结构,在三维空间生成一系列切平面,求切平面与多孔实体结构的相交轮廓即为等间距的切片截面;根据切片截面计算隐式曲面多孔实体结构的体积、孔隙率和表面积;最终输出隐式曲面多孔实体结构的体积、孔隙率和表面积。本发明方法稳定可靠,利用几何图形学的方法离散分析出多孔实体结构的关键性能,可以在设计阶段为多孔实体结构的设计优化提供可靠指导。同时,该方法与制造工艺相契合,降低了理论分析结果和实际制造结果的误差。
技术领域
本发明涉及计算机辅助分析和多孔固体性能表征技术领域,尤其是涉及一种基于切片截面的隐式曲面多孔实体结构性能分析方法。
背景技术
多孔实体结构是一种包含大量内部复杂孔洞的特殊结构,广义的多孔实体结构包含点阵结构、泡沫结构、蜂窝结构、格栅结构等复杂结构。此类结构具有轻量化、比强度高、比表面积大等一系列优良特性,在工程领域有着广泛的应用。国内外学者探索将多孔实体结构应用作为轻量化填充、散热、隔震、吸声以及组织工程细胞培养等用途,取得了良好的效果。
为了制备满足不同需求的多孔实体结构,研究人员开发了多种制造工艺技术,其中包括气体发泡法、热致相分离法、微球烧结法等。但是传统的多孔制造工艺精度有限,对孔的基本特征控制较为欠缺,整体制造成本较高。随着增材制造技术的不断发展,越来越多的多孔实体结构选择增材制造工艺进行制备。根据输入的数字模型,增材制造技术可以逐层叠加材料来构建多孔实体结构,在提升制造精度的同时降低了生产成本。隐式曲面是构建多孔实体结构数字模型的有效方法之一,特别适合建模此类复杂的拓扑结构,吸引了越来越多学者的关注。
多孔实体结构的性能分析是应用多孔实体结构的基础技术环节,考虑到多孔实体结构的孔洞特征,体积、孔隙率以及表面积三个性能指标是各项多孔实体结构应用研究中最为关心的基本参数。为了精确高效分析多孔实体结构的基本性能,中国专利公开号为CN104833332A的发明专利公开了一种测量表面积的方法,通过在物体表面贴覆膜来测量整体表面积,该方法对测量内部表面复杂的隐式曲面多孔实体结构较为困难。中国专利公开号为CN106053318A的发明专利公开了一种测量多孔材料孔隙率的装置,利用空气介质实现孔隙率的精确测量。中国专利公开号为CN107514983A的发明专利公开了一种基于三维测量技术测量物体表面积的系统及方法,通过三维扫描数据重建来完成表面积计算。中国专利公开号为CN107677335A的发明专利公开了一种测量物体体积和孔隙率的装置和方法,利用流体原理来实现体积和孔隙率的测量。
目前各类多孔实体结构性能分析方法大多是在制造完成的多孔实体上进行测量,然而对于隐式曲面多孔实体结构来说,一个重要的任务是要优化设计参数来得到理想的性能。为了找到最优的参数,需要不断迭代设计,测量不同参数下的具体性能,然而将所有试样都制造出来再测试比较显然是不现实的。如何在结构设计阶段及时分析出结构的性能从而为设计提供指导是一个很有意义的问题,同时还要保证结构性能的分析要充分考虑制造工艺,降低设计结果和制造结果的误差。在设计阶段直接对隐式曲面多孔实体结构数字模型进行性能分析,可以为多孔实体结构的优化提供可靠的依据。
根据文献分析可知,当前的多孔实体结构性能分析方法大多数是在制造成型的结构上进行测量,不利于对结构进行参数优化的迭代设计。设计的试样由于未考虑实际制造工艺的影响,与最终制造的结构存在较大的误差。如何在数字化设计阶段利用结合制造工艺的方法来分析结果性能,对于多孔实体结构的设计优化具有重要的意义。此外,未发现任何关于基于切片截面的隐式曲面多孔实体结构性能分析的文献。
发明内容
为了解决现有多孔实体结构性能分析方法只能在制造实体上进行测量且设计和制造结果存在较大误差的缺点,本发明提供了一种基于切片截面的隐式曲面多孔实体结构性能分析方法。该方法稳定可靠,并且充分考虑了增材制造工艺的特点,可以为多孔实体结构的优化设计提供及时的反馈。
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