Software: FEM - Tutorial: Unterschied zwischen den Versionen

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# [[Software:_FEM_-_Tutorial_-_3D-Mechanik_mit_Kontakten|'''3D-Mechanik (mit Kontakten zwischen Bauteil-Oberflächen)''']] ''- Anleitung wird zur Zeit erstellt!''  
# [[Software:_FEM_-_Tutorial_-_3D-Mechanik_mit_Kontakten|'''3D-Mechanik (mit Kontakten zwischen Bauteil-Oberflächen)''']] ''- Anleitung wird zur Zeit erstellt!''  
# [[Software:_FEM_-_Tutorial_-_Gekoppelte_Felder_-_Thermomechanisch|'''Gekoppelte Feldprobleme (Wärme-Mechanik)''']] ''- Anleitung wird noch erstellt!''  
# [[Software:_FEM_-_Tutorial_-_Elektrostatik|'''Elektrostatisches Feld (elektr. Kapazität) ''']] ''- Anleitung wird noch erstellt!''
# [[Software:_FEM_-_Tutorial_-_Elektrisches_Feld|'''Elektrisches Feld (elektr. Kapazität / ohm. Widerstand)''']] ''- Anleitung wird noch erstellt!''
# [[Software:_FEM_-_Tutorial_-_Elektrofluss|'''Elektrisches Flussfeld (ohm. Widerstand)''']] ''- Anleitung wird noch erstellt!''
# [[Software:_FEM_-_Tutorial_-_Magnetfeld|'''Magnetfeld (Elektromagnet)''']]
# [[Software:_FEM_-_Tutorial_-_Magnetfeld|'''Magnetfeld (Elektromagnet)''']]
# [[Software:_FEM_-_Tutorial_-_Strukturoptimierung|'''Optimierung mech. Strukturen mit bionischen Prinzipien''']] ''- Anleitung wird noch erstellt!''  
# [[Software:_FEM_-_Tutorial_-_Strukturoptimierung|'''Optimierung mech. Strukturen mit bionischen Prinzipien''']] ''- Anleitung wird noch erstellt!''  

Version vom 22. Februar 2018, 23:02 Uhr

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

B. Übungsbausteine

  1. FEM-Prozess (am Beispiel "flaches Bauteil")
  2. 3D-Mechanik (mit Kontakten zwischen Bauteil-Oberflächen) - Anleitung wird zur Zeit erstellt!
  3. Elektrostatisches Feld (elektr. Kapazität) - Anleitung wird noch erstellt!
  4. Elektrisches Flussfeld (ohm. Widerstand) - Anleitung wird noch erstellt!
  5. Magnetfeld (Elektromagnet)
  6. Optimierung mech. Strukturen mit bionischen Prinzipien - Anleitung wird noch erstellt!

C. Materialdaten


Archiv: