Software: FEM - Tutorial - 3D-Mechanik - Z88 - Strukturmechanik: Unterschied zwischen den Versionen
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# der Grundprozess der Finite-Elemente-Simulation, | # der Grundprozess der Finite-Elemente-Simulation, | ||
# das Grundprinzip elastostatischer Finite-Elemente-Modelle und | # das Grundprinzip elastostatischer Finite-Elemente-Modelle und | ||
# verschiedene Arten der Finite-Elemente-Vernetzung | # verschiedene Arten der Finite-Elemente-Vernetzung | ||
'''Im zweiten Übungskomplex''' erfolgte eine umfangreiche Vertiefung des Wissens zur elastostatischen FE-Simulation am Beispiel einer einfachen Baugruppe in Hinblick auf die: | '''Im zweiten Übungskomplex''' erfolgte eine umfangreiche Vertiefung des Wissens zur elastostatischen FE-Simulation am Beispiel einer einfachen Baugruppe in Hinblick auf die: |
Version vom 6. März 2018, 14:33 Uhr
FEM in der Strukturmechanik
Nach weiteren über einhundert A4-Seiten Übungsanleitung nun wieder ein kurzer zusammenfassender Rückblick auf das bereits erworbene Wissen:
Im ersten Übungskomplex wurden am Beispiel eines einfachen Bauteils folgende Aspekte behandelt:
- der Grundprozess der Finite-Elemente-Simulation,
- das Grundprinzip elastostatischer Finite-Elemente-Modelle und
- verschiedene Arten der Finite-Elemente-Vernetzung
Im zweiten Übungskomplex erfolgte eine umfangreiche Vertiefung des Wissens zur elastostatischen FE-Simulation am Beispiel einer einfachen Baugruppe in Hinblick auf die:
- Wechselwirkung zwischen Bauteilen auf der Basis von Kontaktelementen bei separater Vernetzung der Bauteile,
- Entwicklung strukturierter 3D-Netze,
- Einsparung "verklebter Kontakte" durch strukturierte Netze
- Nutzung von 2D-Modellen bei rotationssysmmetrischen Geometrien und Belastungen
- Einbeziehung nichtlinearer Effekte durch nichtlineare Solver und nichtlineare Materialeigenschaften
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