Software: FEM - Tutorial - 2D-Komponente - Belastung - Deformation: Unterschied zwischen den Versionen

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* Für statische Simulationen im linearen Bereich ist die Geometrieverformung bezogen auf die Gesamtmodellgröße meist sehr gering. Um trotzdem zu verstehen, wo eine Verformung stattfindet, wird ein automatischer Übertreibungseffekt bereitgestellt.  
* Für statische Simulationen im linearen Bereich ist die Geometrieverformung bezogen auf die Gesamtmodellgröße meist sehr gering. Um trotzdem zu verstehen, wo eine Verformung stattfindet, wird ein automatischer Übertreibungseffekt bereitgestellt.  
* Diese "angepasste" Verformung wurde standardmäßig bereits zusammen mit der farblich dargestellten Belastungsgröße im Vergleich zum Drahtgitter der Ausgangsform dargestellt:<div align="center"> [[Bild:Software_CAD_-_Tutorial_-_Belastung_-_deformation_und_spannung.gif| ]] </div>
* Diese "angepasste" Verformung wurde standardmäßig bereits zusammen mit der farblich dargestellten Belastungsgröße im Vergleich zum Drahtgitter der Ausgangsform dargestellt:<div align="center"> [[Bild:Software_CAD_-_Tutorial_-_Belastung_-_deformation_und_spannung.gif| ]] </div>
'''Angepasst''' ist die vorgegebene Option der Deformationsskala für alle Studientypen (außer nichtlinearen statischen Studien und Ereignissimulationsstudien):
'''Angepasst''' ist die vorgegebene Option der Deformationsskala für alle Studientypen (außer nichtlinearen statischen Studien und Ereignissimulationsstudien):[[Bild:Software_CAD_-_Tutorial_-_2D_Komponente_-_Belastung_-_Deformation_-_Skalierung.gif|right]]
* Die Deformationsskala ist eine Funktion der Größe des virtuellen Rahmens des Modells und der Größe der berechneten maximalen Verschiebung.  
* Die Deformationsskala ist eine Funktion der Größe des virtuellen Rahmens des Modells und der Größe der berechneten maximalen Verschiebung.  
* Der Skalierungsfaktor ist gleich 0.5 * (diagonale Länge des virtuellen Rahmens) / (maximale Größe der Verschiebung).  
* Der Skalierungsfaktor ist gleich 0.5 * (diagonale Länge des virtuellen Rahmens) / (maximale Größe der Verschiebung). Dies entspricht einer maximalen Verformung von ca. 5% der maximalen Modellgröße.
 
* '''''Werkzeuge > Deformation''''' stellt folgende Optionen der Deformationsdarstellung bereit (undeformiert, tatsächlich, 2,5%, 5%, 10%, 25%)
 
Zur besseren Verdeutlichung des Deformationsverhaltens wählen wir eine 5-fache Überhöhung im Vergleich zur Option "angepasst":
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Version vom 27. September 2019, 10:36 Uhr

Deformation

Aus den aufgebrachten Lasten resultiert infolge der Einspannungen an den Lagerstellen eine Deformation des Bauteils:

  • Für statische Simulationen im linearen Bereich ist die Geometrieverformung bezogen auf die Gesamtmodellgröße meist sehr gering. Um trotzdem zu verstehen, wo eine Verformung stattfindet, wird ein automatischer Übertreibungseffekt bereitgestellt.
  • Diese "angepasste" Verformung wurde standardmäßig bereits zusammen mit der farblich dargestellten Belastungsgröße im Vergleich zum Drahtgitter der Ausgangsform dargestellt:
    Software CAD - Tutorial - Belastung - deformation und spannung.gif

Angepasst ist die vorgegebene Option der Deformationsskala für alle Studientypen (außer nichtlinearen statischen Studien und Ereignissimulationsstudien):

Software CAD - Tutorial - 2D Komponente - Belastung - Deformation - Skalierung.gif
  • Die Deformationsskala ist eine Funktion der Größe des virtuellen Rahmens des Modells und der Größe der berechneten maximalen Verschiebung.
  • Der Skalierungsfaktor ist gleich 0.5 * (diagonale Länge des virtuellen Rahmens) / (maximale Größe der Verschiebung). Dies entspricht einer maximalen Verformung von ca. 5% der maximalen Modellgröße.
  • Werkzeuge > Deformation stellt folgende Optionen der Deformationsdarstellung bereit (undeformiert, tatsächlich, 2,5%, 5%, 10%, 25%)

Zur besseren Verdeutlichung des Deformationsverhaltens wählen wir eine 5-fache Überhöhung im Vergleich zur Option "angepasst":

  • ...

===>>> Dieser Abschnitt wird zur Zeit erarbeitet!!!