FEM - Finite Elemente Methode mit INVENTOR Nastran, CATIA und ANSYSEinführung in die Finite-Elemente-Methode
  • Grundlagen der FEM in Mechanik, Thermik und Dynamik
  • Aufbau und Struktur eines Finite-Elemente-Modells
  • Knoten, Elemente, Randbedingungen und Materialmodelle
  • Unterschiede zwischen analytischer Berechnung und Simulation
  • Vergleich der FEM-Umgebungen in Inventor Nastran, CATIA und ANSYS
  • Übersicht linearer, nichtlinearer und transienter Analysen
  • Best Practices für simulationsgerechtes Konstruieren

FEM mit Autodesk Inventor Nastran
  • Integration und Arbeitsweise von Nastran in Inventor
  • Definition von Kräften, Lagern und Kontaktbedingungen
  • Erstellung und Anpassung des FE-Netzes
  • Lineare, nichtlineare und modale Analysen
  • Stabilitäts- und Temperaturanalysen
  • Auswertung von Spannungen, Dehnungen und Sicherheitsfaktoren
  • Erstellung automatischer FEM-Berichte

FEM mit CATIA Abaqus
  • Einführung in die Workbench "Generative Structural Analysis"
  • Definition von Lasten, Materialeigenschaften und Verbindungen
  • Nutzung des Abaqus-Solvers für präzise Analysen
  • Durchführung linearer und nichtlinearer Berechnungen
  • Erstellung und Kontrolle des FE-Netzes
  • Visualisierung von Ergebnissen (Spannung, Deformation, Energie)
  • Export und Dokumentation der Resultate

FEM mit ANSYS
  • Überblick über ANSYS Workbench und Discovery
  • Aufbau eines Projekts mit Geometrie, Netz und Setup
  • Definition von Randbedingungen, Lasten und Materialien
  • Statische, thermische und modale Analysen
  • Netzverfeinerung und Konvergenzprüfung
  • Interpretation von Ergebnissen und Spannungsbildern
  • Erstellung von Reports und Ergebnisanimationen

Vergleich und Bewertung
  • Gegenüberstellung der Solver-Ergebnisse in den drei Systemen
  • Bewertung von Netzqualität, Berechnungsdauer und Genauigkeit
  • Interpretation kritischer Spannungs- und Deformationszonen
  • Analyse der Unterschiede in Workflows und Materialmodellen
  • Erstellung eines kombinierten Vergleichsberichts
  • Empfehlungen zur Softwarewahl je nach Projektanforderung
  • Optimierung der FEM-Modelle für Mehrplattformeinsatz

Abschlussmodul - Praxisprojekt
  • Simulation eines Bauteils in allen drei Systemen
  • Vergleich identischer Lastfälle, Materialien und Randbedingungen
  • Analyse und Interpretation der Ergebnisse
  • Erstellung eines Abschlussberichts mit Visualisierungen
  • Präsentation und Abschlussdiskussion