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E-Book

Simulationen mit Inventor

FEM und dynamische Simulation. Grundlagen und Beispiele ab Version 2013

AutorGünter Scheuermann
VerlagCarl Hanser Fachbuchverlag
Erscheinungsjahr2012
Seitenanzahl368 Seiten
ISBN9783446434042
CD zum Buch1
FormatPDF
KopierschutzWasserzeichen/DRM
GerätePC/MAC/eReader/Tablet
Preis39,99 EUR

Autodesk Inventor Simulation ermöglicht Konstrukteuren, die reale Leistungsfähigkeit virtueller Produkte zu testen und mithilfe von statischen und dynamischen Belastungsanalysen, Finite-Elemente-Methoden, Visualisierungen sowie dynamischen Simulationen zu optimieren.

Dieses Praxisbuch basiert auf der Inventor Professional bzw. Simulation Suite 2013 und richtet sich an Anwender und technisch Verantwortliche aus der CAD-Konstruktion und Produktentwicklung sowie an Studenten technischer Fachrichtungen.

Kompakt und leicht verständlich führt das Buch in die Mechanik, die Finite-Elemente-Methode (FEM) und die Simulationsgrundlagen ein. Alle wichtigen Zusammenhänge können in zahlreichen Beispielen und Übungen Schritt für Schritt nachvollzogen und praktisch erprobt werden.

Die Thematik reicht von einfachen und komplexeren Bauteil- und FE-Analysen über Bewegungssimulationen bis hin zu dynamischen Simulationen umfassender Baugruppen und Festigkeitsuntersuchungen mit dynamischen Lasten.

Auf der beiliegenden DVD befinden sich:
- Alle im Buch beschriebenen Übungs- und Beispieldateien, die Sie bis auf wenige Ausnahmen auch mit den Inventor-Versionen 2011 und 2012 bearbeiten können
- Viele Animationen (AVI-Filme), die dem besseren Verständnis der Bewegungsabläufe dienen und sich hervorragend zur Präsentation eignen
- Autodesk Inventor View 2013

Systemvoraussetzungen für E-Books: Internet-Verbindung und Adobe-Reader

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Blick ins Buch
Inhaltsverzeichnis
Inhalt6
1 Einführung16
¦ 1.1 Autodesk Inventor16
¦ 1.2 Die Grenzen der Simulation18
¦ 1.3 Was fehlt18
¦ 1.4 Inventor- Schnittstellen19
¦ 1.5 Inventor für Schüler und Studenten20
¦ 1.6 Systemvoraussetzungen21
¦ 1.7 Voraussetzungen für Anwender22
¦ 1.8 Übungsdateien und Videos auf DVD22
¦ 1.9 Resümee23
2 Digital Prototyping und Produktdesign24
¦ 2.1 Virtuelle 3D- Modelle24
¦ 2.2 Herstellung von Prototypen, Rapid Prototyping25
¦ 2.3 Produktoptimierung26
3 Bauteilanalysen28
¦ 3.1 Zebra- Analyse30
¦ 3.2 Entwurf, Verjüngungsanalyse31
¦ 3.3 Fläche, Gauß- Analyse, Gauß’sche Flächenkrümmung32
¦ 3.4 Schnitt, Querschnittsanalyse34
¦ 3.5 Krümmungsanalyse, Krümmungskammanalyse35
4 Technische Mechanik, Festigkeitslehre und Inventor38
¦ 4.1 Statik38
¦ 4.2 Freiheitsgrade39
¦ 4.3 Freiheitsgrade überprüfen41
¦ 4.4 Gelenke43
¦ 4.5 Reibung45
¦ 4.6 Kinematik46
¦ 4.7 Dynamik47
¦ 4.8 Festigkeitslehre und FEM- Ergebnisse52
¦ 4.9 Grenzen der Inventor- Mechanik57
5 Die Materialbibliothek60
¦ 5.1 Der neue Materialien- Browser60
¦ 5.2 Der „ alte Stil- und Normen- Editor61
¦ 5.3 Mit Materialien und Darstellungen arbeiten61
¦ 5.4 Der Eco Materials Adviser66
¦ 5.5 Eine eigene Bibliothek mit neuen Materialien erstellen67
¦ 5.6 Migration von Stilen älterer Versionen71
¦ 5.7 Problematische Materialien in der FEM73
¦ 5.8 Nicht in der FE- Analyse verwendbare Werkstoffe77
¦ 5.9 Bauteile mit großen Verformungen79
6 FEM80
¦ 6.1 FEM, allgemein80
¦ 6.2 Konvergenz81
¦ 6.3 Das FEM- Netz87
¦ 6.4 Abhängigkeiten, Einspannungen93
¦ 6.5 Lasten und Lastangriffsfälle94
¦ 6.6 Beispiel einer einfachen vollständigen FE- Analyse103
7 Rückstoßkraft und Kraftermittlung über Verformungen122
¦ 7.1 Beispiel: Rückstoßkra ermitteln122
¦ 7.2 Verformungskra ermitteln123
¦ 7.3 Fehlerbetrachtung125
8 Parametrische FEM- Studien126
¦ 8.1 Das parametrische Bauteil126
¦ 8.2 Vorbereitung der parametrischen FE- Analyse127
¦ 8.3 Die parametrische Simulation133
¦ 8.4 Parametrische Ergebnisse134
¦ 8.5 Das Modell anpassen136
9 FEM an dünnen Bauteilen138
¦ 9.1 Beispiel: Blechtraverse138
¦ 9.2 Simulation als normaler Körper139
¦ 9.3 Simulation als dünnwandiges Bauteil140
10 Modal- oder Eigenfrequenzanalyse144
¦ 10.1 Eine Modalanalyse durchführen144
¦ 10.2 Ein zweites Beispiel147
11 Stimmgabel 440 Hz entwerfen150
¦ 11.1 Die Konstruktion150
¦ 11.2 Die Belastungsanalyse151
¦ 11.3 Frequenzermittlung iterativ154
¦ 11.4 Frequenzermittlung mit parametrischer Tabelle155
12 FEM an Schweißbaugruppen160
¦ 12.1 Erstes Beispiel160
¦ 12.2 Zweites Beispiel166
¦ 12.3 Punktschweißen171
13 Einfache Bewegungssimulationen176
¦ 13.1 Baugruppen von Hand bewegen176
¦ 13.2 Automatische Bewegung in der Baugruppe177
¦ 13.3 Bewegung in der Präsentation179
¦ 13.4 Die Präsentationsanimation von Schrauben182
¦ 13.5 Bewegung im Inventor Studio187
¦ 13.6 Beispiel einer Studio- Animation192
14 Bauteil- bzw. Baugruppenvereinfachung198
¦ 14.1 Beispiel: Kurbeltrieb198
¦ 14.2 Detailgenauigkeit erstellen199
¦ 14.3 Bauteile mit vereinfachtem Bauteil ersetzen201
15 Die dynamische Simulationsumgebung204
¦ 15.1 Die Arbeitsumgebung204
¦ 15.2 Der Objektbrowser in der dynamischen Simulation209
¦ 15.3 Bewegliche Gruppen einfärben211
¦ 15.4 Beschreibung der Gelenkarten212
¦ 15.5 Gelenkeinfügungsarten217
¦ 15.6 Eigenscha en der Normverbindung bearbeiten225
¦ 15.7 Gelenkkrä e, Steifigkeit und Dämpfung228
¦ 15.8 Gelenkeigenscha en231
¦ 15.9 Das Eingabediagramm234
16 Pendelklappe mit Schwerkra238
¦ 16.1 Die Bauteile und die Baugruppe238
¦ 16.2 Die dynamische Simulation starten239
¦ 16.3 Schwerkra definieren240
¦ 16.4 Die erste Simulation241
¦ 16.5 Einen 3D- Kontakt einfügen242
¦ 16.6 Die zweite Simulation243
¦ 16.7 Ändern der Pufferdämpfung243
¦ 16.8 Drehgelenkeigenscha en einstellen244
17 Das Ausgabediagramm246
¦ 17.1 Die Oberfläche des Ausgabediagramms247
¦ 17.2 Diagrammoptionen247
¦ 17.3 Variable anzeigen248
¦ 17.4 Eine zweite Variable überlagern249
¦ 17.5 Nullpunktverschiebung251
¦ 17.6 Darstellungs- und Wertegenauigkeit252
¦ 17.7 Diagramm und Werte nach Excel exportieren252
18 Fliehkraftregler254
¦ 18.1 Die Baugruppenabhängigkeiten255
¦ 18.2 Baugruppe bewegen258
¦ 18.3 Die dynamische Simulation259
¦ 18.4 Der Antrieb260
¦ 18.5 Die Vertikalbewegung der unteren Gleitbuchse262
¦ 18.6 Andere Gelenke mit Reibwerten versehen264
¦ 18.7 Die Simulation265
¦ 18.8 Das Ausgabediagramm266
¦ 18.9 Feder einfügen268
¦ 18.10 Simulation mit eingebauter Feder272
¦ 18.11 Kurven im Ausgabediagramm bearbeiten273
¦ 18.12 Export nach FEM und FE- Analyse von Bauteilen274
19 Spielerei mit einem Ball284
¦ 19.1 Die Bauteile und die Konstruktion284
¦ 19.2 Die Simulationsumgebung286
¦ 19.3 Die Simulation290
20 Kurbelschwinge292
¦ 20.1 Die Funktion292
¦ 20.2 Die Bauteile293
¦ 20.3 Die Abhängigkeiten294
¦ 20.4 Nach Abhängigkeit bewegen295
¦ 20.5 Vorbereitung der Simulation296
¦ 20.6 Die erste Simulation298
¦ 20.7 Schiebegelenk einfügen299
¦ 20.8 Die zweite Simulation300
¦ 20.9 Schwerkra und Reibung300
¦ 20.10 Die dritte Simulation und das Ausgabediagramm304
¦ 20.11 Externe Kra einfügen306
¦ 20.12 Die vierte Simulation und das Ausgabediagramm307
¦ 20.13 Spur aufzeichnen309
21 Schiebevorrichtung312
¦ 21.1 Die Bauteile312
¦ 21.2 Die Funktion313
¦ 21.3 Gelenke einfügen314
¦ 21.4 Die erste Simulation318
¦ 21.5 Status des Mechanismus318
¦ 21.6 Redundante Abhängigkeiten320
¦ 21.7 Gelenkdrehmoment aktivieren322
¦ 21.8 Die zweite Simulation323
¦ 21.9 Externe Belastung325
¦ 21.10 Export nach FEM328
¦ 21.11 Die FE- Analyse der Schwinge328
22 Kurbelschwinge, die Dritte332
¦ 22.1 Die Bauteile332
¦ 22.2 Die Baugruppe333
¦ 22.3 Die Simulationsumgebung333
¦ 22.4 Gelenke einfügen334
¦ 22.5 Reibung definieren336
¦ 22.6 Die Simulation337
23 Hubkolben- Triebwerk338
¦ 23.1 Die Baugruppe338
¦ 23.2 Die Simulationsumgebung339
¦ 23.3 Untersuchung der Redundanz340
¦ 23.4 Die erste Simulation347
¦ 23.5 Zweites Beispiel: Antrieb durch den Kolben348
¦ 23.6 Die zweite Simulation352
¦ 23.7 Beispiel: Verbrennungsmotor353
¦ 23.8 Variante mit Feder357
¦ 23.9 Export nach FEM360
Index364

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