Modulnummer - ModultitelNiveau
  • BA 
  • MA
Erweiterte Gebiete der Finiten-Elemente-Methode (FEM)Semester

SoSe

Credits

5
Modulverantwortliche:rSWS4

Prof. Dr.-Ing. Christian-Toralf Weber

Sprache

Deutsch

Modulart
  • Pflichtmodul
  • Wahlpflichtmodul
  • Wahlmodul
Dauer und Häufigkeit

1 Semester, jährlich

Arbeitsaufwand

Gesamtzeit: 150 h, davon

Präsenz-Kontaktzeit: 56 h

Online-Kontaktzeit: 00 h

Selbststudium: 94 h

Voraussetzungen für die Teilnahme

Immatrikulation, empfohlen: Mathematik, Mechanik, FEM

Lernergebnisse

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden
 

  • komplexe Geometrien modellieren.
  • Berechnungsmodelle für nichtlineare Analysen erstellen.
  • geeignete Randbedingungen und Parameter für Finite-Elemente-Berechnungen auswählen und Simulationen durchführen.
  • Optimierungen an mechanischen Strukturen selbstständig vornehmen und die Ergebnisse bewerten.
Simulationsergebnisse visualisieren, auswerten, auf Plausibilität prüfen, präsentieren und erläutern.
Kompetenzbereiche
  • Fachkompetenz
  • Sozialkompetenz
  • Methodenkompetenz
  • Selbstkompetenz
Lehr- und Lernformen

Präsentation; Anwendung von Ansys und optiSlang

Art der Lehrveranstaltung, SWS

2 SWS Seminaristische Vorlesung

2 SWS Übung

Lehrinhalte
  • Berechnung nichtlinearen Materialverhaltens,
  • Beulanalyse,
  • Substrukturtechnik,
  • Explizite Dynamik,
  • Sensitivitätsanalyse,
  • Form- und Topologieoptimierung

Voraussetzung für die Vergabe von Credits, Benotung

Hausarbeit und Präsentation

Verwendbarkeit des Moduls

Interdisziplinäre Ingenieurwissenschaften (M. Eng.); Wahlpflichtmodul

Literatur und Lehr-Lern-Materialien

  • Harzheim: Strukturoptimierung, Verlag Harri Deutsch
  • Silber, Steinwender: Bauteilberechnung und Optimierung mit der FEM, B.G. Teubner Verlag
  • Lee, H. Finite Element Simulations with Ansys Workbench, SDC Publications
  • Ansys User Guides

Module title and summary

Advanced areas of the finite element method (FEM)

  • Calculation of nonlinear material behavior,
  • Buckling analysis,
  • Substructure technique,
  • Explicit dynamics,
  • Sensitivity analysis,
  • Shape and topology optimization

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