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減材制造的拓?fù)鋬?yōu)化,為增材制造輕量化組件帶來(lái)新思路

3D打印動(dòng)態(tài)
2022
05/31
21:13
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評(píng)論
本帖最后由 warrior熊 于 2022-6-1 09:34 編輯

南極熊導(dǎo)讀:對(duì)于減材工藝,現(xiàn)在的計(jì)算機(jī)軟件可以輕而易舉地生成對(duì)應(yīng)的輕量化形狀,但這卻增加了制作成本和浪費(fèi)。不過(guò)將這種生成的輕量化形狀用增材工藝來(lái)制造,或許又是一條新的思路。

與更傳統(tǒng)的制造方法相比,增材制造(AM,又稱3D打。┑"自由復(fù)雜性"經(jīng)常被吹捧為主要優(yōu)勢(shì)。 用3D打印制造輕量化、仿生形狀或晶格結(jié)構(gòu)的能力經(jīng)常被譽(yù)為選擇它的理由。但是,如果這些仿生部件也可以很容易地用傳統(tǒng)方法制造呢?

當(dāng)然,有些形狀只能用3D打印制造,但如果可以捕捉到所有加工過(guò)程中的可加工性、工具可及性和夾具的設(shè)計(jì)準(zhǔn)則,然后再應(yīng)用計(jì)算機(jī)算法去生成一個(gè)輕量化零件呢?如果是這樣的話,那么使用3D打印衍生出的設(shè)計(jì)軟件工具可以很容易地幫助加工。

在我們深入探討這個(gè)問(wèn)題之前,你可能想知道計(jì)算機(jī)算法如何能夠自行生成輕量化零件。 事實(shí)證明,這比你想象的要容易,這些計(jì)算機(jī)算法,傳統(tǒng)上被稱為拓?fù)鋬?yōu)化,已經(jīng)存在了大約與3D打印在市場(chǎng)上的時(shí)間一樣長(zhǎng)。

賓夕法尼亞州立大學(xué)工程系學(xué)生,從左到右,Gracie Chiodo、Jennifer Aklilu、Yanen Huang和Luke Fichner使用Autodesk Fusion 360為他們的NASA畢業(yè)設(shè)計(jì)項(xiàng)目生成了一個(gè)輕量化結(jié)構(gòu)(發(fā)起人:Ryan McClelland),Protolabs在不到一天的時(shí)間內(nèi)輕松完成了加工。圖片來(lái)源:Gregg Stoklosa

最基本的是,拓?fù)鋬?yōu)化使用數(shù)學(xué)算法,通過(guò)從三維實(shí)體模型中去除幾乎沒(méi)有負(fù)載或力和扭矩的區(qū)域的材料來(lái)實(shí)現(xiàn)輕量化結(jié)構(gòu)。它最常被應(yīng)用于結(jié)構(gòu)分析,但算法也被開(kāi)發(fā)用于流體流動(dòng)、傳熱和幾乎所有可以在計(jì)算機(jī)上離散、建模和分析的物理現(xiàn)象。

通過(guò)拓?fù)鋬?yōu)化,用戶指定邊界框和限制材料添加位置的"禁區(qū)",部件和任何配合界面上的負(fù)載,以及限制運(yùn)動(dòng)或確保與其他部件連接的任何額外約束。這通常是由設(shè)計(jì)工程師或結(jié)構(gòu)分析員完成的,但制造和工藝工程師可以使用拓?fù)鋬?yōu)化來(lái)設(shè)計(jì)輕量化夾具。


一旦指定了載荷、約束和體積邊界,就可以使用拓?fù)鋬?yōu)化算法從現(xiàn)有部件中移除材料以減輕其重量。 材料也可以通過(guò)算法添加回來(lái),以確保在試圖實(shí)現(xiàn)目標(biāo)減重時(shí),部件不會(huì)失敗、變形太大或者低于給定的安全系數(shù)。

將拓?fù)鋬?yōu)化應(yīng)用于流體流動(dòng)、傳熱和其他類(lèi)型的問(wèn)題也遵循同樣的基本設(shè)置,用相關(guān)的性能指標(biāo)(如壓力、阻力或熱效率)取代結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)。離散化、計(jì)算能力和分析的保真度(如線性、非線性)推動(dòng)了結(jié)果的準(zhǔn)確性以及獲得結(jié)果的成本和時(shí)間。

拓?fù)鋬?yōu)化的挑戰(zhàn)一直是用傳統(tǒng)的制造方法制造輕量級(jí)結(jié)果的能力,因?yàn)橥ǔ?huì)產(chǎn)生復(fù)雜的形狀。 這就是為什么拓?fù)鋬?yōu)化和3D打印攜手并進(jìn)的原因。3D打印通常是制造拓?fù)鋬?yōu)化部件的最簡(jiǎn)單方法,只在需要的地方分層使用材料。顯然,在用3D打印制造拓?fù)鋬?yōu)化的部件時(shí),有許多注意事項(xiàng),而且往往有許多挑戰(zhàn),如支撐結(jié)構(gòu),但拓?fù)鋬?yōu)化在過(guò)去十年中重新受到關(guān)注,就像3D打印一樣,在過(guò)去的30年間猛然崛起。

在減法零件上沒(méi)有分層效應(yīng),但在加工時(shí)將會(huì)有其他跡象。圖片來(lái)源:TimothySimpson,賓夕法尼亞州立大學(xué)

大多數(shù)傳統(tǒng)拓?fù)鋬?yōu)化算法的有趣之處在于,它們通過(guò)從原始結(jié)構(gòu)中減去材料來(lái)生成零件。 大多數(shù)算法從現(xiàn)有的部件開(kāi)始,然后慢慢地從低應(yīng)力區(qū)域移除材料,直到一定數(shù)量的材料被消除,或者一個(gè)或多個(gè)偏移或失敗標(biāo)準(zhǔn)變得活躍。因此,我們可以計(jì)算機(jī)算法得出減材制造部件的最優(yōu)拓?fù)浣Y(jié)果,從而以設(shè)計(jì)出最適用于3D打印制造的版本。

許多其他人已經(jīng)意識(shí)到了這一點(diǎn),我們現(xiàn)在看到了一系列新的計(jì)算機(jī)算法和方法,用于生成輕量化結(jié)構(gòu)。 有些是加法,有些是減法,有些是兩者兼而有之。有些使用人工智能和加工學(xué)習(xí)算法來(lái)生成復(fù)雜的結(jié)構(gòu)和輕量化部件,而有些則模仿粘液霉菌的生長(zhǎng),植物種子向太陽(yáng)生長(zhǎng),等等。

幾千年來(lái),大自然母親一直在創(chuàng)造不斷進(jìn)化的有機(jī)體、結(jié)構(gòu)和生命。因此,為什么不在生成新設(shè)計(jì)時(shí)向大自然尋求靈感呢? 在這樣做的時(shí)候,為什么不對(duì)這些算法進(jìn)行 "編程",以考慮到可以(和不可以)用特定類(lèi)型的制造工藝制造的各種限制,從而使設(shè)計(jì)演變和發(fā)展為可以用機(jī)械加工、鑄造等方式制造的東西,就像用3D打印制造一樣容易?

不幸的是,這為機(jī)械加工帶來(lái)了一個(gè)悖論,因?yàn)檩p量化部件往往需要更長(zhǎng)的時(shí)間來(lái)加工,增加了成本和浪費(fèi)。未來(lái)新的算法能否幫助我們解決這個(gè)加工悖論,我們不得而知。不過(guò)就算計(jì)算能力不再限制我們,那么,我們?yōu)槭裁匆峤筮h(yuǎn),而不去用3D打印制造的輕量化部件呢?


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