Software: FEM - Tutorial: Unterschied zwischen den Versionen

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<div align="center">''In dem Maße, in dem eine Technologie allgegenwärtig wird, wird sie auch unsichtbar.''</div>
<div align="center">''In dem Maße, in dem eine Technologie allgegenwärtig wird, wird sie auch unsichtbar.''</div>
<div align="center">''Das Maß für den Erfolg einer Technologie besteht darin, wie unsichtbar sie wird.''</div>
<div align="center">''Das Maß für den Erfolg einer Technologie besteht darin, wie unsichtbar sie wird.''</div>
<div align="center">''- frei nach [https://www.kk.org/ '''Kevin Kelly'''] in "NetEconomy" -''</div>
<div align="center">''- frei nach [https://www.kk.org/ '''Kevin Kelly'''] in [https://kk.org/mt-files/books-mt/KevinKelly-NewRules-withads.pdf '''NetEconomy'''] -</div>


Am Beispiel für Lehrzwecke kostenlos verfügbarer FEM-Programme werden in diesem [https://www.ifte.de/lehre/fem/index.html '''Tutorial'''] folgende Problemkreise behandelt:
Am Beispiel für Lehrzwecke kostenlos verfügbarer FEM-Programme werden in diesem [https://www.ifte.de/lehre/fem/index.html '''Tutorial'''] folgende Problemkreise behandelt:

Version vom 21. März 2019, 16:14 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

C. Materialdaten


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