In-CAD Nastran FEMEinführung in Nastran In-CAD
  • 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