Software: CAD - Tutorial - Optimierung: Unterschied zwischen den Versionen

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*# '''C<sub>Tol</sub>''' = '''0,2''' (zulässige Toleranzbreite der Federkonstante in 100%) = '''±10%'''
*# '''C<sub>Tol</sub>''' = '''0,2''' (zulässige Toleranzbreite der Federkonstante in 100%) = '''±10%'''
*# '''F<sub>Max</sub>''' = '''1&nbsp;N''' (max. auftretende Kraft)
*# '''F<sub>Max</sub>''' = '''1&nbsp;N''' (max. auftretende Kraft)
*# '''f<sub>Resonanz</sub>''' = '''möglichst groß''' (Resonanzfrequenz der Grundschwingung)
*# '''f<sub>Resonanz</sub>''' = '''möglichst groß''' (Frequenz der Grundschwingung)
*# '''E<sub>Modul</sub>''' = entsprechend des gewählten Materials ("'''Stahl, geschmiedet'''" aus Bibliothek)
*# '''E<sub>Modul</sub>''' = entsprechend des gewählten Materials ("'''Stahl, geschmiedet'''" aus Bibliothek)
*# '''<big>σ</big><small>b<sub>zul</sub></small>''' = Biegefließgrenze entsprechend des gewählten Materials
*# '''<big>σ</big><small>b<sub>zul</sub></small>''' = Biegefließgrenze entsprechend des gewählten Materials

Version vom 27. Februar 2015, 09:44 Uhr

4. Übung im CAD-Tutorial
Nennwert- und Toleranzoptimierung (Biegefeder)
Pessimisten sind Optimisten mit mehr Erfahrung.
- Deutsches Sprichwort -
-- Dieses Script wird zur Zeit erarbeitet! --

Die grundlegenden physikalisch-konstruktiven Zusammenhänge zu Biegefedern und der Bestimmung ihrer Resonanzfrequenz findet man im Wikipedia-Artikel "Durchschlagende Zunge".

Mit einem vorgegebenem Material ist eine optimale Biegefeder mit der Federkonstante Csoll zu dimensionieren, welche bestimmte Forderungen trotz der unvermeidbaren Fertigungstoleranzen erfüllt:

  • Abmessungen der einseitig eingespannte Biegefeder mit rechteckigem Querschnitt:
    Software CAD - Tutorial - Optimierung - CAD-Modell.gif
    1. L = Länge
    2. b = Breite des Querschnitts
    3. t = Dicke (Thickness) des Querschnitts mit t ≤ b
  • Anforderungen:
    1. Csoll = (140+xx) N (zu realisierende Federkonstante mit Teilnehmernummer xx=01..99)
    2. CTol = 0,2 (zulässige Toleranzbreite der Federkonstante in 100%) = ±10%
    3. FMax = 1 N (max. auftretende Kraft)
    4. fResonanz = möglichst groß (Frequenz der Grundschwingung)
    5. EModul = entsprechend des gewählten Materials ("Stahl, geschmiedet" aus Bibliothek)
    6. σbzul = Biegefließgrenze entsprechend des gewählten Materials

A. Nennwert-Optimierung:

  1. Optimierungs- und Analysetool (OptiY)
  2. Parametrisiertes CAD-Modell
  3. Physikalische und konstruktive Zusammenhänge (Regeln)
  4. Optimierungsworkflow
  5. Globale Suche
  6. Lokale Suche
  7. Zusammenfassung

B. Toleranz-Analyse:

  1. Toleranzberechnungen im CAD-Modell
  2. Toleranzen der Biegefeder
  3. Probabilistische Simulation
  4. Experiment-Konfiguration
  5. Statistische Versuchsplanung - Sampling Methode
  6. Visualisierung und Interpretation
  7. Detail-Analyse des Feder-Querschnitts

C. Toleranz-Optimierung:

  1. Robust-Design-Optimierung (Einführung)
  2. Experimentkonfiguration
  3. Ergebnisse

Einzusendende Ergebnisse:

  • Teilnehmer der Lehrveranstaltung "CAD-Konstruktion" schicken die Ergebnisse an a.kamusellaChar-ed.gififte.de:
    1. Die gestellten Fragen sind als Text innerhalb der Mail zu beantworten.
    2. Als Anhang dieser Mail mit (xx=Teilnehmer-Nummer 01...99) ist das gesamte CAD-Projekt einschließlich der .OPY-Datei in einem Archiv-File (z.B. Feder_xx.ZIP) zu senden.
  • Einsendeschluss ist die Nacht vor dem Termin des nächsten Übungskomplexes. Die Nacht endet morgens um 10:00 Uhr.