作者:鄭倩倩
來源:安世亞太
關(guān)于增材制造-3D打印技術(shù)在發(fā)酵行業(yè)的應(yīng)用,,3D科學(xué)谷曾經(jīng)介紹過一種GE公司為啤酒釀造商設(shè)計(jì)的新型刀片,這款刀片采用3D打印技術(shù)制造,,擁有特殊的內(nèi)部通道,,能夠在切碎和攪打麥芽時(shí)將水注入其中。在這一應(yīng)用中,,GE利用類似于航空航天領(lǐng)域空氣動力學(xué)的專業(yè)知識將過濾和噴射過程的時(shí)間減少了近50%,,這意味著啤酒釀造商可以在一天之內(nèi)將啤酒釀造量增加一倍。
無獨(dú)有偶,,通過3D打印來提高空氣入流速度的技術(shù)在北京博碩德恒科技開發(fā)有限公司研發(fā)生產(chǎn)的空氣消泡技術(shù)-自動吞沫成套設(shè)備中也得到了應(yīng)用,。博碩德恒正在嘗試通過3D打印技術(shù)提高其設(shè)備中螺線管的吸沫能力。
博碩德恒科技的設(shè)備廣泛適用于生物好氧發(fā)酵并產(chǎn)生一般粘滯性氣泡的生產(chǎn)工藝中,,而螺線管作為自動吞沫機(jī)的核心部件,,由于內(nèi)部流通通道的復(fù)雜性和特殊性,采用傳統(tǒng)制造工藝難以滿足現(xiàn)代工藝對螺線管快速低成本研制的需求,,而3D打印為螺線管的創(chuàng)新帶來了新的空間,。
本期將完整地展示了安世亞太基于流體優(yōu)化仿真技術(shù)進(jìn)行螺線管優(yōu)化設(shè)計(jì)的分析流程及方法(如圖1所示)。
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2019-12-5 15:39 上傳
圖1 螺線管的優(yōu)化設(shè)計(jì)流程
在本文的案例中,,先是基于螺線管原始設(shè)計(jì)對螺線管進(jìn)行幾何建模并參數(shù)化,,然后通過流體仿真軟件獲得氣流在螺線管內(nèi)的流動情況,,并利用參數(shù)優(yōu)化軟件完成對螺線管的設(shè)計(jì)參數(shù)優(yōu)化,最后通過增材制造技術(shù)生產(chǎn)得到優(yōu)化后的螺線管,。
研究對象及目標(biāo)
本文以某種規(guī)格螺線管作為分析對象,,其原始設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)如圖2所示,通過流體仿真分析,,獲得空氣通過螺線管后的射流速度,并通過優(yōu)化螺線管的幾何結(jié)構(gòu),,提高空氣入流速度以及吸沫口內(nèi)外壓力差,,進(jìn)而提高螺線管的吸沫能力。
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圖2 某規(guī)格螺線管原始設(shè)計(jì)
參數(shù)化建模
按照螺線管的原始結(jié)構(gòu)所建立的流體仿真用計(jì)算域如圖3所示,,并對關(guān)注的幾何特征參數(shù)進(jìn)行參數(shù)化,,詳情可見表3.1。幾何特征的建模及參數(shù)化可通過ANSYS DesignModeler進(jìn)入到后續(xù)仿真流程中,。
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圖3 流體仿真所用計(jì)算域
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表3.1 可進(jìn)行參數(shù)化的幾何特征參數(shù)
流場分析
利用流體仿真軟件ANSYS Fluent對螺線管進(jìn)行流場分析,,獲得在特定邊界與材料屬性下空氣在螺線管道內(nèi)的流動情況,得出管道入口的空氣進(jìn)氣量和吸沫口內(nèi)外壓力差,,并對管道入口的空氣進(jìn)氣量和吸沫口內(nèi)外壓力差進(jìn)行參數(shù)化,,用于后續(xù)optiSLang的參數(shù)優(yōu)化。
空氣在原設(shè)計(jì)螺線管內(nèi)的流動情況,,如圖4所示,。從圖中可以看出,螺線管入口的空氣流速為485m/s,,而吸沫口內(nèi)外壓力差為5.255KPa,。
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圖4 空氣在原設(shè)計(jì)螺線管內(nèi)的速度和壓力分布情況
優(yōu)化設(shè)計(jì)
采用optiSLang對螺線管的幾何特征參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),其目標(biāo)是使得所設(shè)計(jì)的螺線管在給定壓力條件下,,管道入口的空氣進(jìn)氣量最大,,吸沫口內(nèi)外壓力差最大。
該優(yōu)化設(shè)計(jì)過程分為三步,,第一步是參數(shù)敏感性分析,,即尋找對設(shè)計(jì)目標(biāo)和約束最敏感(即最重要)的設(shè)計(jì)參數(shù),并對設(shè)計(jì)目標(biāo)和約束進(jìn)行響應(yīng)面的擬合,,生成高質(zhì)量的響應(yīng)面,,用于后續(xù)的優(yōu)化分析。本案例的參數(shù)敏感性分析結(jié)果見圖5,,通過分析,,發(fā)現(xiàn)螺旋數(shù)和螺旋葉片數(shù)量對設(shè)計(jì)目標(biāo)和約束最敏感。
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圖5 參數(shù)敏感性分析結(jié)果
第二步是根據(jù)參數(shù)敏感性分析得到的設(shè)計(jì)參數(shù)空間和響應(yīng)面函數(shù)(MOP)進(jìn)行優(yōu)化分析,。通過定義優(yōu)化目標(biāo),、約束條件以及設(shè)定優(yōu)化算法,,并基于第一步得到的高質(zhì)量響應(yīng)面函數(shù)(MOP),可以進(jìn)行快速進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),,節(jié)省大量時(shí)間,。快速優(yōu)化分析結(jié)果如圖6所示,,由此獲得在特定目標(biāo)和約束條件下的最優(yōu)設(shè)計(jì)點(diǎn),。
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圖6 MOP優(yōu)化分析結(jié)果
第三步是對第二步中獲得的最終優(yōu)化設(shè)計(jì)進(jìn)行驗(yàn)證性分析�,;诳焖賰�(yōu)化分析結(jié)果獲得最優(yōu)幾何結(jié)構(gòu)參數(shù)組合,,并在ANSYS DesignModeler中更新螺線管結(jié)構(gòu),如圖7所示,,然后在ANSYS Fluent中進(jìn)行驗(yàn)證性分析,,最終完成螺線管的優(yōu)化設(shè)計(jì)。
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圖7 優(yōu)化后的螺線管結(jié)構(gòu)
空氣在優(yōu)化后螺線管內(nèi)的流動情況,,如圖8所示,。從圖中可以看出,螺線管入口的空氣流速為594m/s,,而吸沫口內(nèi)外壓力差為32.641KPa,。
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圖8 空氣在優(yōu)化后螺線管內(nèi)的速度和壓力分布情況
通過對比螺線管優(yōu)化前后的空氣的流速和壓力分布發(fā)現(xiàn),優(yōu)化后空氣進(jìn)入螺線管的流量增加22%,,而優(yōu)化后吸沫口內(nèi)外壓力差增大了5倍,,螺線管的吸沫效果得到了顯著提高。
螺線管生產(chǎn)制造
采用增材制造技術(shù)生產(chǎn)得到的螺線管如圖9所示,。
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圖9 優(yōu)化后螺線管的制造成品
總結(jié)
本文通過調(diào)用流體仿真軟件ANSYS Fluent和參數(shù)優(yōu)化軟件optiSLang,,基于給定的約束條件和設(shè)計(jì)要求,對某規(guī)格螺線管結(jié)構(gòu)進(jìn)行了優(yōu)化設(shè)計(jì),,實(shí)現(xiàn)了滿足性能設(shè)計(jì)要求的螺線管結(jié)構(gòu),。通過上面的案例說明,流體仿真優(yōu)化技術(shù)可以應(yīng)用于產(chǎn)品的優(yōu)化設(shè)計(jì)過程,,從而提升產(chǎn)品性能,、縮短產(chǎn)品設(shè)計(jì)周期、降低增材制造的生產(chǎn)成本,。
3D打印-增材制造技術(shù)與傳統(tǒng)鑄造,、加工工藝相比,可以在很大程度上實(shí)現(xiàn)免模具,、免工裝,、免加工,從而實(shí)現(xiàn)自由制造,,有效解決復(fù)雜結(jié)構(gòu)的制造難題,,使得多元化,、個(gè)性化生產(chǎn)加工成為可能,這也大大減少了工藝的約束,,為自由設(shè)計(jì),、創(chuàng)新設(shè)計(jì)提供了更大的可能性,因此,,增材制造技術(shù)帶來了產(chǎn)品全新設(shè)計(jì)的理念,,使得產(chǎn)品設(shè)計(jì)過程大大簡化,設(shè)計(jì)師可以在原來設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上進(jìn)行大規(guī)模甚至顛覆性的設(shè)計(jì)改進(jìn),,產(chǎn)品的開發(fā)成本與周期明顯縮短,。
—作者—
鄭倩倩
天津大學(xué)化學(xué)工程專業(yè)博士,10年CAE行業(yè)研究與應(yīng)用經(jīng)驗(yàn),,擅長多相流、燃燒反應(yīng),、傳熱分析等多個(gè)領(lǐng)域的仿真分析,,參與并完成國內(nèi)外多項(xiàng)仿真咨詢項(xiàng)目。現(xiàn)為安世中德咨詢專家,,主要從事流體仿真咨詢工作,。
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