Software: CAD - Tutorial - Optimierung: Unterschied zwischen den Versionen

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Die grundlegenden physikalisch-konstruktiven Zusammenhänge zu Biegefedern und der Bestimmung ihrer Resonanzfrequenz findet man im Wikipedia-Artikel [http://de.wikipedia.org/wiki/Durchschlagende_Zunge "Durchschlagende Zunge"].   
Die grundlegenden physikalisch-konstruktiven Zusammenhänge zu Biegefedern und der Bestimmung ihrer Resonanzfrequenz findet man im Wikipedia-Artikel [http://de.wikipedia.org/wiki/Durchschlagende_Zunge#Berechnung_der_Tonhöhe "Durchschlagende Zunge"].   


Mit einem vorgegebenem Material ist eine optimale Biegefeder mit der Federkonstante '''C<sub>soll</sub>''' zu dimensionieren, welche alle Forderungen trotz der unvermeidbaren Fertigungstoleranzen erfüllt:
Mit einem vorgegebenem Material ist eine optimale Biegefeder mit der Federkonstante '''C<sub>soll</sub>''' zu dimensionieren, welche alle Forderungen trotz der unvermeidbaren Fertigungstoleranzen erfüllt:

Version vom 20. Januar 2015, 13:07 Uhr

7. Übung im CAD-Tutorial
Nennwert- und Toleranzoptimierung (Biegefeder)
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Die grundlegenden physikalisch-konstruktiven Zusammenhänge zu Biegefedern und der Bestimmung ihrer Resonanzfrequenz findet man im Wikipedia-Artikel "Durchschlagende Zunge".

Mit einem vorgegebenem Material ist eine optimale Biegefeder mit der Federkonstante Csoll zu dimensionieren, welche alle Forderungen trotz der unvermeidbaren Fertigungstoleranzen erfüllt:

  • Abmessungen der einseitig eingespannte Biegefeder mit rechteckigem Querschnitt:
    1. L = Länge
    2. b = Breite des Querschnitts
    3. t = Dicke (Thickness) des Querschnitts mit t < b
  • Anforderungen:
    1. Csoll = zu realisierende Federkonstante
    2. CTol = zulässige Toleranz der Federkonstante in 100%
    3. FMax = maximal zulässige Kraft (ohne plastische Verformung!)
    4. fResonanz = Resonanzfrequenz der Grundschwingung (möglichst groß!)
    5. EModul = entsprechend des vorgegebenen Materials
    6. σbzul = Biegefließgrenze entsprechend des vorgegebenen Materials

A. Nennwert-Optimierung:

  1. Optimierungs- und Analysetool OptiY
  2. Parametrisiertes CAD-Modell
  3. Physikalische und konstruktive Zusammenhänge (Regeln)
  4. ...

B. Toleranz-Analyse:

  1. ...
  2. ...

C. Toleranz-Optimierung:

  1. ...
  2. ...

Einzusendende Ergebnisse:

  • Teilnehmer der Lehrveranstaltung "CAD-Konstruktion" schicken die Ergebnisse an a.kamusellaChar-ed.gififte.de .
  • Als Anhang dieser Mail mit (xx=Teilnehmer-Nummer 01...99) ist das gesamte CAD-Projekt einschließlich Op in einem Archiv-File (z.B. Magnet_xx.ZIP) zu senden.
  • Einsendeschluss ist die Nacht vor dem Termin des nächsten Übungskomplexes. Die Nacht endet morgens um 10:00 Uhr.