Software: FEM - Tutorial - Feldkopplung - MP - Thermo-Bimetall - Temperaturvorgabe: Unterschied zwischen den Versionen
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'''Die mechanische Einspannung''' auf der linken Seite sollte die wirklichen Verhältnisse einigermaßen nachbilden: | '''Die mechanische Einspannung''' auf der linken Seite sollte die wirklichen Verhältnisse einigermaßen nachbilden: | ||
* Der linke obere Eck-Knoten ist in Y- und Z-Richtung fest (verschweißt). | * Der linke obere Eck-Knoten ist in Y- und Z-Richtung fest (verschweißt). Dabei muss man sich bewusst sein, dass diese Knoten-Abhängigkeit bei einer Änderung des Netzes verlorengeht! | ||
* Die übrigen linken Rand-Knoten können sich in Z-Richtung frei bewegen (wegen der Nachgiebigkeit der verwendeten Klemmverbindung). Eine Bewegung in Y-Richtung ist unzulässig: | * Die übrigen linken Rand-Knoten können sich in Z-Richtung frei bewegen (wegen der Nachgiebigkeit der verwendeten Klemmverbindung). Eine Bewegung der Kanten-Knoten in Y-Richtung ist unzulässig. Infolge der Zuweisung der Abhängigkeit zu Kanten bleibt diese Abhängigkeit bei einer Neuvernetzung erhalten: | ||
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Verformung des Bimetalls: | Verformung des Bimetalls: |
Version vom 16. April 2013, 08:03 Uhr
Biegung bei konstanter Temperatur
Die mechanische Einspannung auf der linken Seite sollte die wirklichen Verhältnisse einigermaßen nachbilden:
- Der linke obere Eck-Knoten ist in Y- und Z-Richtung fest (verschweißt). Dabei muss man sich bewusst sein, dass diese Knoten-Abhängigkeit bei einer Änderung des Netzes verlorengeht!
- Die übrigen linken Rand-Knoten können sich in Z-Richtung frei bewegen (wegen der Nachgiebigkeit der verwendeten Klemmverbindung). Eine Bewegung der Kanten-Knoten in Y-Richtung ist unzulässig. Infolge der Zuweisung der Abhängigkeit zu Kanten bleibt diese Abhängigkeit bei einer Neuvernetzung erhalten:
Verformung des Bimetalls:
- Bei 20°C ist der Bimetall-Streifen unverformt gerade.
- Wir simulieren die Verformung bei einer einheitlichen Metall-Temperatur von 100°C