Software: FEM - Tutorial: Unterschied zwischen den Versionen

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* Übungen (Stand 2019) mit [[Software:_Autodesk_Inventor_Professional|'''Autodesk Inventor Professional''']]
* Übungen (Stand 2019) mit [[Software:_Autodesk_Inventor_Professional|'''Autodesk Inventor Professional''']]
* Übungen (Stand 2021) mit [[Software:_Z88-Programme|'''Z88-Programmen''']]
* Übungen (Stand 2021) mit [[Software:_Z88-Programme|'''Z88-Programmen''']]
** [[Software:_FEM_-_Tutorial_-_Z88Aurora-Installation|Z88Aurora/Z88Arion-Installation]]
** [[Software:_CAD_-_Tutorial_-_AutoCAD|Autodesk AutoCAD (Installation und Benutzer-Oberfläche)]] = ''Geometrie-Editor für Z88-Programme''
* Beispiele mit dem [[Software:_FEM_-_FEMM|'''FEMM-Programm''']]  
* Beispiele mit dem [[Software:_FEM_-_FEMM|'''FEMM-Programm''']]  
* Hinweise zum [https://www.optiyummy.de/images/Software_FEM_-_Tutorial_-_Materialbibliothek_-_Autodesk.pdf '''Aufbau einer Autodesk-Materialbibliothek (PDF)''' - ''Autor: Felix Kirsten'']
* Hinweise zum [https://www.optiyummy.de/images/Software_FEM_-_Tutorial_-_Materialbibliothek_-_Autodesk.pdf '''Aufbau einer Autodesk-Materialbibliothek (PDF)''' - ''Autor: Felix Kirsten'']
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Version vom 29. März 2022, 10:16 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)
  3. Elektrostatisches Feld (elektr. Kapazität)
  4. Elektrisches Flussfeld (ohm. Widerstand)
  5. Magnetfeld (Elektromagnet)
  6. Optimierung mech. Strukturen mit bionischen Prinzipien

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