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

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*# Moderne CAD-Programme (z.B. ''Autodesk Inventor'') enthalten Tools, um Analysen auf der Basis der FEM durchzuführen.
*# Moderne CAD-Programme (z.B. ''Autodesk Inventor'') enthalten Tools, um Analysen auf der Basis der FEM durchzuführen.
*# Wir nutzen in dieser abschließenden CAD-Übung die Chance, am Bespiel von FEM-Analysen der Biegefeder ''Autodesk Fusion 360'' als einen Vertreter von Entwurfssystemen der nächsten Generation kennenzulernen.
*# Wir nutzen in dieser abschließenden CAD-Übung die Chance, am Bespiel von FEM-Analysen der Biegefeder ''Autodesk Fusion 360'' als einen Vertreter von Entwurfssystemen der nächsten Generation kennenzulernen.




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'''A. CAD-Modellierung in ''Autodesk Fusion 360'':'''
# [[Software:_CAD_-_Tutorial_-_Analyse_-_Fusion_360-Schnellstart|Fusion 360 - Schnellstart]]
# [[Software:_CAD_-_Tutorial_-_Analyse_-_CAD-Modell|Parametrisiertes CAD-Modell]]
'''B. Simulationen in ''Autodesk Fusion 360'':'''
# [[Software:_CAD_-_Tutorial_-_Analyse_-_Studie_-_Modale_Frequenzen|Modale Frequenzen (Resonanzfrequenz)]]
# [[Software:_CAD_-_Tutorial_-_Analyse_-_Studie_-_Statische_Spannung|Statische Spannung (Federsteife und zulässige Kraft)]]
# [[Software:_CAD_-_Tutorial_-_Analyse_-_Studie_-_Statische_Spannung_nichtlinear|Statische Spannung bei großer Auslenkung (Nichtlineares Modell)]]
'''C. Toleranz-Betrachtungen:'''
# [[Software:_CAD_-_Tutorial_-_Analyse_-_Verhaltensstreuung|Verhaltensstreuung]]
# [[Software:_CAD_-_Tutorial_-_Analyse_-_Vergleich_mit_analytischer_Loesung|Vergleich mit analytischer Lösung]]
'''Einzusendende Ergebnisse:'''<br> 
* Teilnehmer der Lehrveranstaltung [http://www.ifte.de/lehre/cad/index.html '''"CAD-Konstruktion"'''] schicken die Ergebnisse an '''a.kamusella[[Bild:Char-ed.gif]]tu-dresden.de''':


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Version vom 24. Oktober 2018, 15:06 Uhr

6. Übung im CAD-Tutorial
Analyse: Belastungen & Resonanzen (Biegefeder)
Je planmäßiger der Mensch vorgeht, um so wirkungsvoller trifft ihn der Zufall.


Die Toleranz-Analyse und Robust-Optimierung der Biegefeder beruhte in der vorherigen Übung auf vereinfachten analytischen Annahmen, die in Form von Gleichungen in die Parameterliste des CAD-Modells implementiert wurden:

  • Die qualitativen Zusammenhänge zwischen den Toleranzen und dem daraus resultierenden Verhalten wurden damit sicher gut erfasst:
    1. Effekt der betrachteten Toleranzen auf die Federsteife, die Resonanzfrequenz und die zulässige Kraft sowie
    2. erfolgreiche Verbesserung der Ausgangslösung durch die Robust-Optimierung.
  • Unsicherheit besteht in Hinblick auf die Auswirkung der analytischen Vereinfachungen auf das tatsächliche Verhalten der optimierten Lösung:
    1. Wie groß sind die Federsteife, die Resonanzfrequenz und die zulässige Kraft bei einer wirklichen Biegefeder und
    2. wie groß sind die aus den Toleranzen resultierenden Streubereiche dieser Kenngrößen.
  • Mittels der "Finiten Elemente Methode" (FEM) lassen sich Modelle realisieren, welche das Verhalten z.B. einer Biegefeder wesentlich genauer abbilden, als dies mit den vereinfachten Formeln möglich ist:
    1. Moderne CAD-Programme (z.B. Autodesk Inventor) enthalten Tools, um Analysen auf der Basis der FEM durchzuführen.
    2. Wir nutzen in dieser abschließenden CAD-Übung die Chance, am Bespiel von FEM-Analysen der Biegefeder Autodesk Fusion 360 als einen Vertreter von Entwurfssystemen der nächsten Generation kennenzulernen.


===>>> Diese Anleitung wird zurzeit erarbeitet !!!


A. CAD-Modellierung in Autodesk Fusion 360:

  1. Fusion 360 - Schnellstart
  2. Parametrisiertes CAD-Modell

B. Simulationen in Autodesk Fusion 360:

  1. Modale Frequenzen (Resonanzfrequenz)
  2. Statische Spannung (Federsteife und zulässige Kraft)
  3. Statische Spannung bei großer Auslenkung (Nichtlineares Modell)

C. Toleranz-Betrachtungen:

  1. Verhaltensstreuung
  2. Vergleich mit analytischer Lösung

Einzusendende Ergebnisse:

  • Teilnehmer der Lehrveranstaltung "CAD-Konstruktion" schicken die Ergebnisse an a.kamusellaChar-ed.giftu-dresden.de: