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

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'''Im ersten Übungskomplex''' wurden am Beispiel eines einfachen Bauteils folgende Aspekte behandelt:
'''Im ersten Übungskomplex''' wurden am Beispiel eines einfachen Bauteils folgende Aspekte behandelt:
# der Grundprozess der Finite-Elemente-Simulation,
* der Grundprozess der Finite-Elemente-Simulation,
# das Grundprinzip elastostatischer Finite-Elemente-Modelle und  
* das Grundprinzip elastostatischer Finite-Elemente-Modelle und  
# verschiedene Arten der Finite-Elemente-Vernetzung
* verschiedene Arten der Finite-Elemente-Vernetzung


'''Im zweiten Übungskomplex''' erfolgte eine umfangreiche Vertiefung des Wissens zur elastostatischen FE-Simulation am Beispiel einer einfachen Baugruppe in Hinblick auf die:
'''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 Basis von Kontaktelementen bei separater Bauteil-Vernetzung,
* Wechselwirkung zwischen Bauteilen auf Basis von Kontaktelementen bei separater Bauteil-Vernetzung,
# Entwicklung strukturierter 3D-Netze,
* Entwicklung strukturierter 3D-Netze,
# Einsparung "verklebter Kontakte" durch strukturierte Netze
* Einsparung "verklebter Kontakte" durch strukturierte Netze
# Nutzung von 2D-Modellen bei rotationssysmmetrischen Geometrien und Belastungen
* Nutzung von 2D-Modellen bei rotationssysmmetrischen Geometrien und Belastungen
# Einbeziehung nichtlinearer Effekte durch nichtlineare Solver und nichtlineare Materialeigenschaften  
* Einbeziehung nichtlinearer Effekte durch nichtlineare Solver und nichtlineare Materialeigenschaften  





Version vom 6. März 2018, 14:35 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 folgende Aspekte behandelt:

  • der Grundprozess der Finite-Elemente-Simulation,
  • das Grundprinzip elastostatischer Finite-Elemente-Modelle und
  • verschiedene Arten der Finite-Elemente-Vernetzung

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 Basis von Kontaktelementen bei separater Bauteil-Vernetzung,
  • 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


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