Software: FEM - Tutorial - 3D-Mechanik - MP - Belastungsanalyse Lastfaelle: Unterschied zwischen den Versionen

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=== Vulkanisiert ===
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Eine Kopie des Szenario "Flaechenlast" dient uns als Grundlage für die simulation der thermischen Spannungen nach dem Vulkanisieren:
Eine Kopie des Szenario "Flaechenlast" dient uns als Grundlage für die simulation der thermischen Spannungen nach dem Vulkanisieren:
* Die Last auf der Fläche benötigen wir nicht mehr.
* Die Last auf der Fläche benötigen wir nicht mehr.
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* Da wir eine einheitliche Temperatur für das gesamte Modell anwenden, muss man die Knoten-Temperaturen nicht einzeln zuweisen.  Stattdessen klickt man mit der rechten Maustaste auf die Überschrift '''Thermisch/Elektrisch''' unter der Überschrift '''Berechnungsart''' in der Strukturansicht, und wählt '''Bearbeiten'''. Man gibt den Wert 20°C in das Feld '''Standardknotentemperatur'''.
* Da wir eine einheitliche Temperatur für das gesamte Modell anwenden, muss man die Knoten-Temperaturen nicht einzeln zuweisen.  Stattdessen klickt man mit der rechten Maustaste auf die Überschrift '''Thermisch/Elektrisch''' unter der Überschrift '''Berechnungsart''' in der Strukturansicht, und wählt '''Bearbeiten'''. Man gibt den Wert 20°C in das Feld '''Standardknotentemperatur'''.
* Damit die Temperaturen bei der Berechnung berücksichtigt werden, muss man einen '''thermischen''' Multiplikator auf der Registerkarte '''Multiplikatoren''' im Dialogfeld '''Analyseparameter''' zuweisen.
* Damit die Temperaturen bei der Berechnung berücksichtigt werden, muss man einen '''thermischen''' Multiplikator auf der Registerkarte '''Multiplikatoren''' im Dialogfeld '''Analyseparameter''' zuweisen.
 
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Version vom 23. April 2012, 14:27 Uhr

Unterschiedliche Lastfälle

Ausgehend vom Entwurfsszenario 1 mit verfeinertem Tetraeder-Netz ohne Mittenknoten konfigurieren wir die Lastfälle "Flaechenlast", "Vulkanisiert", "Eigengewicht" und "Rotation" als Kopien des ersten Lastfalls "Streckenlast". Wir benennen dazu das 1. Entwurfsszenario in Streckenlast um.

Flaechenlast

Software FEM - Tutorial - 3D-Mechanik - MP - Lastfaelle Flaechenlast.gif

Nach dem Kopieren von "Streckenlast" benennen wir das neue Szenario in "Flaechenlast" um:

  • Die vorhandenen Last können wir löschen.
  • Die erforderliche Kraft kann man direkt der Deckfläche der Stahlscheibe zuweisen. Das Programm kümmert sich dann um die automatische Verteilung der Kraft auf die einzelnen Knoten.
  • Die Unterseite des Puffers soll komplett aufliegen (Z-Richtung fixiert). Die Bewegung in der XY-Ebene muss gewährleistet bleiben. Die Scheibe darf bei seitlicher Belastung aber nicht wegrutschen bzw. verdrehen. Dies können wir realisieren, indem wir zusätzlich zur vorhandenen Stift-Abhängigkeit die Knoten der Scheiben-Oberfläche in Z-Richtung fixieren.
  • Die Belastung ist infolge der gewählten Randbedingungen nicht ganz symmetrisch, weil sich die obere Stahlscheibe auch ganz leicht in Z-Richtung verformt. Die Auswirkung auf die Belastung der Gummihülse kann jedoch vernachlässigt werden.


Vulkanisiert

Eine Kopie des Szenario "Flaechenlast" dient uns als Grundlage für die simulation der thermischen Spannungen nach dem Vulkanisieren:

  • Die Last auf der Fläche benötigen wir nicht mehr.
  • Zur Befestigung genügt als Randbedingung die vorhandene Stiftabhängigkeit. Damit ist die Verformbarkeit der befestigten Stahlscheibe weitestgehend gewährleistet.
  • Die Materialien sollten bereits ihre unterschiedlichen thermischen Ausdehnungskoeffizienten besitzen.
  • Die durch die Temperatur erzeugte Spannung wird aus dem Unterschied zwischen diesem Wert und dem Wert für spannungsfreie Referenztemperatur berechnet, der im Dialogfeld Elementdefinition festgelegt wird. Wir verwenden hier für alle Bauteile 150°C.
  • Da wir eine einheitliche Temperatur für das gesamte Modell anwenden, muss man die Knoten-Temperaturen nicht einzeln zuweisen. Stattdessen klickt man mit der rechten Maustaste auf die Überschrift Thermisch/Elektrisch unter der Überschrift Berechnungsart in der Strukturansicht, und wählt Bearbeiten. Man gibt den Wert 20°C in das Feld Standardknotentemperatur.
  • Damit die Temperaturen bei der Berechnung berücksichtigt werden, muss man einen thermischen Multiplikator auf der Registerkarte Multiplikatoren im Dialogfeld Analyseparameter zuweisen.
Software FEM - Tutorial - 3D-Mechanik - MP - Lastfaelle Vulkanisiert.gif