Software: FEM - FEMM: Unterschied zwischen den Versionen

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* Wärmeleitungsprobleme.
* Wärmeleitungsprobleme.


Neben den numerischen Qualitäten dieses Programms spricht auch der "Freeware"-Status z.B. für den Einsatz zu Lehrzwecken. Es kann kostenlos [http://femm.foster-miller.net/wiki/HomePage geladen] und als Vollversion genutzt werden.
Neben den numerischen Qualitäten dieses Programms spricht auch der "Freeware"-Status z.B. für den Einsatz zu Lehrzwecken. Es kann kostenlos von [http://femm.foster-miller.net/wiki/HomePage/ http://femm.foster-miller.net/wiki/HomePage/] geladen und als Vollversion genutzt werden.


FEMM verfügt auf der Basis von [http://www.lua.org LUA] über eine ausgereifte Scriptsprache und kann über eine COM-Schnittstelle im BATCH-Betrieb arbeiten. Damit steht alles erforderliche für die Einbindung in einen Experiment-Workflow zur Verfügung.
FEMM verfügt auf der Basis von [http://www.lua.org LUA] über eine ausgereifte Scriptsprache und kann über eine COM-Schnittstelle im BATCH-Betrieb arbeiten. Damit steht alles erforderliche für die Einbindung in einen Experiment-Workflow zur Verfügung.

Version vom 25. Juni 2008, 12:05 Uhr

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Das FEM-Programm FEMM von David Meeker liegt zur Zeit in der Version 4.2 vor. Es handelt sich um ein FEM-Programm zur Berechnung von 2D- und axialsymmetrischen Problemen für:

  • niederfrequente magnetische Felder
  • elektrostatische Felder
  • elektrische Flussprobleme
  • Wärmeleitungsprobleme.

Neben den numerischen Qualitäten dieses Programms spricht auch der "Freeware"-Status z.B. für den Einsatz zu Lehrzwecken. Es kann kostenlos von http://femm.foster-miller.net/wiki/HomePage/ geladen und als Vollversion genutzt werden.

FEMM verfügt auf der Basis von LUA über eine ausgereifte Scriptsprache und kann über eine COM-Schnittstelle im BATCH-Betrieb arbeiten. Damit steht alles erforderliche für die Einbindung in einen Experiment-Workflow zur Verfügung.

Die folgenden drei Beiträge dienen gleichzeitig als Script für die Lehrveranstaltung "Praktische Einführung in die FEM" (TU Dresden, Institut für Feinwerktechnik und Elektronik-Design, Dr.-Ing. Alfred Kamusella). Am Beispiel der unterschiedlichen physikalischen Domänen liegt der Schwerpunkt nach einer Einführung in die Programm-Nutzung auf der Einbindung in einen Experiment-Workflow:

  1. Elektrostatisches Problem (Einführung in GUI und LUA-Script)
  2. Elektrisches Strömungsfeld (Interface zum Experiment-Workflow)
  3. Statisches Magnetfeld (Probabilistische Simulation)