Software: FEM - Tutorial - 3D-Mechanik - Z88 - Strukturmechanik: Unterschied zwischen den Versionen

Aus OptiYummy
Zur Navigation springenZur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „ <div align="center"> Software:_FEM_-_Tutorial_-_3D-Mechanik_-_Z88_-_nichtlineare_Materialeige…“)
 
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
[[Software:_FEM_-_Tutorial_-_3D-Mechanik_mit_Kontakten|&uarr;]] <div align="center"> [[Software:_FEM_-_Tutorial_-_3D-Mechanik_-_Z88_-_nichtlineare_Materialeigenschaften|&larr;]] [[Software:_FEM_-_Tutorial_-_3D-Mechanik_-_Z88_-_Ergebnisse|&rarr;]] </div>
[[Software:_FEM_-_Tutorial_-_3D-Mechanik_mit_Kontakten|&uarr;]] <div align="center"> [[Software:_FEM_-_Tutorial_-_3D-Mechanik_-_Z88_-_nichtlineare_Materialeigenschaften|&larr;]] [[Software:_FEM_-_Tutorial_-_3D-Mechanik_-_Z88_-_Ergebnisse|&rarr;]] </div>
<div align="center"> '''FEM in der Strukturmechanik''' </div>
<div align="center"> '''FEM in der Strukturmechanik''' </div>
Nach weiteren über einhundert A4-Seiten Übungsanleitung nun wieder ein kurzer zusammenfassender Rückblick auf das bereits erworbene Wissen:
'''Im ersten Übungskomplex''' wurden am Beispiel eines einfachen Bauteils:
# der Grundprozess der Finite-Elemente-Simulation,
# das Grundprinzip elastostatischer Finite-Elemente-Modelle und
# verschiedene Arten der Finite-Elemente-Vernetzung
behandelt.
'''Im zweiten Übungskomplex''' erfolgte eine umfangreiche Vertiefung des Wissens zur elastostatischen FE-Simulation am Beispiel einer einfachen Baugruppe in Hinblick auf die:
# Wechselwirkung zwischen Bauteilen auf der Basis von Kontaktelementen bei separater Vernetzung der Bauteile,
# Entwicklung strukturierter 3D-Netze,
# Einsparung "verklebter Kontakte" durch strukturierte Netze
# Nutzung von 2D-Modellen bei rotationssysmmetrischen Geometrien und Belastungen
# Einbeziehung nichtlinearer Effekte durch nichtlineare Solver und nichtlineare Materialeigenschaften





Version vom 6. März 2018, 14:31 Uhr

FEM in der Strukturmechanik

Nach weiteren über einhundert A4-Seiten Übungsanleitung nun wieder ein kurzer zusammenfassender Rückblick auf das bereits erworbene Wissen:

Im ersten Übungskomplex wurden am Beispiel eines einfachen Bauteils:

  1. der Grundprozess der Finite-Elemente-Simulation,
  2. das Grundprinzip elastostatischer Finite-Elemente-Modelle und
  3. verschiedene Arten der Finite-Elemente-Vernetzung

behandelt.

Im zweiten Übungskomplex erfolgte eine umfangreiche Vertiefung des Wissens zur elastostatischen FE-Simulation am Beispiel einer einfachen Baugruppe in Hinblick auf die:

  1. Wechselwirkung zwischen Bauteilen auf der Basis von Kontaktelementen bei separater Vernetzung der Bauteile,
  2. Entwicklung strukturierter 3D-Netze,
  3. Einsparung "verklebter Kontakte" durch strukturierte Netze
  4. Nutzung von 2D-Modellen bei rotationssysmmetrischen Geometrien und Belastungen
  5. Einbeziehung nichtlinearer Effekte durch nichtlineare Solver und nichtlineare Materialeigenschaften


===>>> Diese Seite wird zur Zeit erarbeitet !!!