基于新型插接式连接结构的竹OSB儿童家具设计与研究

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面对人类对木质材料日益上升的需求,以及木材资源严重短缺的现状,世界各国的研究人员都在寻求一种能够替代木材的材料来缓解这一供需矛盾。竹OSB作为一种生物质环保材料,在家具设计方面有较大的应用潜力,但目前竹OSB主要应用于结构材、室内装饰、包装结构以及集装箱地板等领域,而在家具设计方面的应用比较少见。这主要是因为,竹OSB一般硬度较大,铣型加工比较困难。因此,如何通过新型家具连接结构设计,减少竹OSB加工,对于扩大竹OSB在家具设计中的应用有着重要的意义。本文利用竹OSB,通过新型插接式连接结构设计,在对儿童生理、心理调研的基础上,提出了竹OSB儿童家具设计的原则,开发了两板式和三板式两种竹OSB新型插接式连接件,并利用这两种连接件进行了插接式竹OSB儿童家具设计。另外,在与木OSB板、三合一连接件、二合一连接件、圆棒榫、透明蝴蝶角码、白色角码、罗马柱连接卡扣等对比分析的基础上,通过有限元分析,研究了不同载荷状态下两板式连接件L型连接状态下应力、应变情况,为竹OSB新型插接式连接结构设计提供了科学理论依据。研究结果如下:(1)通过有限元分析可知,①两板式插接连接件的强度基本决定了竹OSBL型构件的节点强度,进而影响构件整体的承载能力,因此,两板式插接连接件的强度对竹OSB家具结构的稳定性与安全性有重要的影响,必须通过材料选择保障连接件的强度;②在竹OSB家具结构设计时,为保障结构的稳定性和安全性,应避免构件承受悬臂弯曲载荷,悬臂位置距离节点越远,同等载荷作用下变形越大;③L型竹OSB压力作用下变形大于拉力作用下变形程度;(2)通过L型插接式连接结构破坏模式分析可知,在压力和拉力两种破坏模式作用下,两板式插接连接件均保持完整的表面形态,表明本连接件所选材质可以满足竹OSB家具结构连接的需要;(3)本论文所开发的新型两板式插接连接件可以显著提高竹OSB的连接性能,①采用该连接件,在悬臂弯曲受力状态、受压状态和受拉状态下,竹OSB构件的最大弯矩约为木OSB构件弯矩的2-3倍;②新型两板式插接连接件的连接性能显著优于三合一连接件、二合一连接件、圆棒榫、透明蝴蝶角码、白色角码、罗马柱连接卡扣;③采用新型两板式插接连接件的L型构件,在悬臂弯曲状态下,其最大弯矩约为采用其他6种连接件连接的4-22倍,在压力作用下,其最大弯矩约为采用采用其他6种连接件连接的3-20倍,在拉力作用下,其最大弯距约为采用其它六种连接件连接的2-6倍;(4)竹OSB硬度较大,难以进行铣形加工,因此,采用传统插接式连接结构无法高效地进行儿童家具制造,而采用新型两板式或三板式插接连接件即可以满足儿童家具多样化的需求,又可以满足竹OSB加工效率的需求;(5)利用新型板式插接连接件可以设计出丰富多样、便于拆卸且不损坏竹OSB的儿童家具,这些形式多样的竹OSB儿童家具色泽和质地贴切自然,且便于组合,有利用提高儿童家具的趣味性和益智性。
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