Software: FEM - Tutorial
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↑ weitere FEM-Systeme für die Lehre
Praktische Einführung in die Finite Element Methode (FEM)
(Online-Kurs mit 6 Übungen)
In dem Maße, in dem eine Technologie allgegenwärtig wird, wird sie auch unsichtbar.
Das Maß für den Erfolg einer Technologie besteht darin, wie unsichtbar sie wird.
- frei nach Kevin Kelly in NetEconomy -
Am Beispiel für Lehrzwecke kostenlos verfügbarer FEM-Programme werden in diesem Tutorial folgende Problemkreise behandelt:
- Grundlagen des FEM-Prozesses für unterschiedliche physikalische Domänen
- Methodik zum Aufbau parametrisierter Finite-Element-Modelle,
- Einbindung von FEM-Modellen in einen Experiment-Workflow zur Analyse und Optimierung,
- Gewinnung von Übertragungsfunktionen als Ersatzmodelle für die Systemsimulation,
- Strukturoptimierung von Bauteilen.
A. Präludium
- Einleitung
- Zielstellung der Übungen
- Verwendete Software:
- FEMM-Installation
- Z88Aurora/Z88Arion-Installation
- Autodesk AutoCAD (Installation und Benutzer-Oberfläche) = Geometrie-Editor für Z88-Programme
- Autodesk Inventor (Installation und Benutzer-Oberfläche) ← Übungen bald nur mit "Fusion 360"!
- Autodesk Fusion 360 (Schnellstart)
- "Literatur"-Empfehlung: CADFEM-Wiki (Grundlagen zur FEM)
B. Übungsbausteine
- FEM-Prozess (am Beispiel "flaches Bauteil")
- 3D-Mechanik (mit Kontakten zwischen Bauteil-Oberflächen)
- Elektrostatisches Feld (elektr. Kapazität) <-- wird noch um Autodesk Fusion erweitert-->
- Elektrisches Flussfeld (ohm. Widerstand)
- Magnetfeld (Elektromagnet)
- Optimierung mech. Strukturen mit bionischen Prinzipien <-- wird noch auf Autodesk Fusion umgestellt-->
Archiv:
- Beispiele für Materialdaten
- Übungen (Stand 2013) mit der FEMAP-Demoversion
- Übungen (Stand 2017) mit Autodesk Simulation Mechanical
- Übungen (Stand 2019) mit Autodesk Inventor Professional
- Beispiele mit dem FEMM-Programm
- Hinweise zum Aufbau einer Autodesk-Materialbibliothek (PDF) - Autor: Felix Kirsten