- Überblick über Autodesk Nastran In-CAD und seine Integration in Inventor
- Grundlagen der Finite-Elemente-Methode (FEM)
- Vorteile der direkten CAD-basierten Simulation
- Benutzeroberfläche, Simulationsablauf und Arbeitsbereiche
- Definition von Materialien, Kontaktbedingungen und Lagerungen
- Unterschiede zwischen linearen und nichtlinearen Analysen
- Vorbereitung von CAD-Modellen für FEM-Berechnungen
Modellierung und Vernetzung
- Erstellung und Optimierung des FE-Netzes (Mesh)
- Wahl von Elementtypen und Netzgrößen
- Kontrolle der Netzqualität und Konvergenz
- Definition von Kontaktzonen zwischen Bauteilen
- Vereinfachung komplexer Geometrien für Simulationen
- Nutzung von adaptiven Netzen für präzisere Ergebnisse
- Speicherung und Wiederverwendung von Netzparametern
Analysearten und Berechnungen
- Lineare statische und dynamische Analysen
- Berechnung von Eigenfrequenzen und Modenschwingungen
- Nichtlineare Kontakt- und Materialanalysen
- Thermische Analysen (Leitung, Konvektion, Strahlung)
- Stabilitätsnachweise (Knick-, Beul- und Verformungsanalysen)
- Lastkombinationen und Sicherheitsfaktoren
- Optimierung der Konstruktion anhand von Simulationsergebnissen
Ergebnisse und Auswertung
- Darstellung von Spannungs-, Verformungs- und Sicherheitsbildern
- Auswertung von Temperaturfeldern und Reaktionskräften
- Erstellung von Berichten und Ergebnisplots
- Export der Ergebnisse als PDF, Excel oder Bilddateien
- Vergleich verschiedener Lastfälle und Varianten
- Nutzung von Animationsfunktionen zur Ergebnisdarstellung
- Dokumentation für Fertigung oder Prüfstatik
Abschlussmodul - Praxisübung
- Durchführung einer vollständigen FEM-Analyse in In-CAD
- Definition realistischer Randbedingungen und Belastungen
- Interpretation und Optimierung der Ergebnisse
- Erstellung eines automatischen Analyseberichts
- Präsentation und Abschlussbesprechung