【摘 要】
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榫卯在我国的传统家具和古建筑中占有重要的作用,榫卯结构不需任何钉铆就可以将构件稳固地连接在一起。榫卯结构在家具中的应用更是于明清时期达到了巅峰。虽然榫卯结构在我国的家具、建筑等领域广泛应用,但是对家具、建筑等木制品结构的榫卯设计和制造等通常依靠经验及简单计算,对于木材、板材的力学性能、榫卯尺寸以及家具结构等缺少科学、便捷地研究。本论文验证了Creo Simulate有限元软件用于以重组竹为材料的力
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榫卯在我国的传统家具和古建筑中占有重要的作用,榫卯结构不需任何钉铆就可以将构件稳固地连接在一起。榫卯结构在家具中的应用更是于明清时期达到了巅峰。虽然榫卯结构在我国的家具、建筑等领域广泛应用,但是对家具、建筑等木制品结构的榫卯设计和制造等通常依靠经验及简单计算,对于木材、板材的力学性能、榫卯尺寸以及家具结构等缺少科学、便捷地研究。本论文验证了Creo Simulate有限元软件用于以重组竹为材料的力学性能模拟试验,并将Creo Simulate有限元分析引入榫卯结构、家具结构等力学研究中,研究探讨将Creo Simulate有限元分析应用于对榫卯、家具等结构设计和力学性能模拟、计算及参数优化的具体方法。本论文对常见的榫卯、家具结构的受力特点进行分析,通过有限元仿真软件建立榫卯和家具的几何模型以及有限元模型,模拟在实际情况下的约束及受力,并对其力学性能进行研究分析。本文主要的研究内容如下:(1)T型直角榫的抗弯强度研究及参数优化。通过有限元分析对直角榫抗弯强度进行参数优化,研究不同榫头宽度因子w、榫头宽厚比c以及榫头长度l等对T型直角榫的抗弯强度的影响。获得了T型直角榫的抗弯强度最大时的榫头宽度因子w=0.64、榫头宽厚比c=0.8和榫头长度l=30 mm,并描述了T型直角榫在受到外部载荷时,榫头受到的应力情况等。(2)燕尾榫抗拉强度研究及参数优化。通过有限元分析对燕尾榫的抗拉强度进行参数优化,研究不同榫头宽度因子w、榫头宽度比c和榫头的榫面夹角等对燕尾榫的抗拉强度的影响,获得了燕尾榫抗拉强度最优时的榫头宽度因子w=0.6、榫头宽度比c=1.17和榫头的榫面夹角=58.3951°等。(3)圆榫抗扭强度及参数优化、疲劳分析。通过有限元分析对圆榫的抗扭强度进行参数优化,研究不同圆榫榫头间的宽度w、径厚比d、插入长度等对圆榫榫卯抗扭强度的影响。获得了圆榫抗扭强度最优时的榫头间宽度d1=22 mm、径厚比d=0.4等;通过疲劳分析,得到了圆榫最先破坏的区域为榫头、榫头与榫眼相接触的区域,榫头的疲劳寿命为1×106.2次。(4)有限元模型的建立和简化原则。a.家具的几何模型与实际结构外形相似、尺寸一致;b.几何模型与实际结构内在的相似,各个零部件间的连接、内力的传递、梁的释放等内在要素要与实际一致;
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