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FEM Strukturanalyse


Neben der ansprechenden Form und der optimalen Funktionalität eines Produktes ist eine werkstoff- oder beanspruchungsgerechte Gestaltung von entscheidender Bedeutung. Die bei Kunststoffen ausgeprägte Abhängigkeit des Spannungs/Dehnungs-Verhaltens von der Dehnung, der Dehngeschwindigkeit und der Temperatur sowie der Art der Beanspruchung berücksichtigen unsere Spezialisten durch die Verwendung geeigneter Materialmodelle bei der Simulation des Belastungszustandes. Unsere Berechnungsingenieure verfügen über das zwingend notwendige Materialverständnis der Kunststoffe zur Beurteilung der Materialausnutzung.
Durch konstruktionsbegleitende FEM Strukturanalyen können bereits zu einem frühen Entwicklungsstand Aussagen über die spätere Bauteilbelastung getroffen werden. Dadurch können Entwicklungszeiten verkürzt und Prototypentests eingespart werden, was wiederum eine Reduktion der Gesamtentwicklungskosten ermöglicht.

Neben der Strukturanalyse führen wir auch die Strukturoptimierung mittels OptiStruct der Firma Altair Engineering durch. OptiStruct ist eine hochentwickelte Finite-Elemente basierte Softwareumgebung sowohl für Strukturanalyse als auch Optimierungen. OptiStruct wird eingesetzt, um mechanische Strukturen zu entwerfen und ihre Leistungsfähigkeit zu überprüfen und zu verbessern.

Unser Leistungsspektrum im Bereich FEM im Überblick:

  • Berechnung von Bauteilverformungen unter Berücksichtigung des nichtlinearen Bauteil- und Materialverhaltens
  • Optimierung von Bauteilen zur Verringerung der Materialbelastung
  • Ermittlung von Eigenfrequenzen (Modalanalysen)
  • Berechnung von Aufschwingvorgängen unter Berücksichtigung des nichtlinearen Bauteilverhaltens und der Dämpfung
  • Ermittlung von Kraft-Verformungs-Kennlinien
  • Optimierung von Bauteilen zur Erlangung von bestimmten Kraft-Verformungs-Kennlinien (z.B. Federelemente, Türdichtungen oder Membranen)
  • Kontaktanalysen
  • Versuche und Optimierung an Prototypen
  • Wärmeübergangs- und Wärmedehnungsberechnung
  • Kriechberechnungen
  • Berücksichtigung aller gängigen Materialmodelle, z.B. elastisch, plastisch, hyperelastisch, viskoelastisch
  • Akustikberechnungen: Innenraumakustik, Schallübertragung, Schallabstrahlung u.a.
  • Berechnung von Mehrkörpersystemen (MotionSolve)
  • Simulation des Materialflusses und der Temperaturverteilung während des Extrusionsprozesses (HyperXtrude)
  • Strukturoptimierung mittels Optistruct

Prospekt:
Belastungs- und Verformungsanalyse

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OptiStruct: CAE-Technologie zur konzeptionellen Entwurfs-
findung und Strukturoptimierung



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Finite Elemente Verformungsanalyse: Verformungsberechnung einer Kfz-Türdichtung (Hyperelastisches Materialverhalten)

Finite Elemente Belastungsanalyse: Werkstoffbeanspruchung unter Fliehkraft an einem Kfz-Kühlerlüfter

Wasserkanal FEM Metall

Dimensionierung einer Stahlbaukonstruktion eines Wasserkanals mittels der Finite-Elemente Methode. Unserem Kunden konnten wir aufzeigen, in welchen Bereichen der verwendete Stahl deutlich über seiner Dehngrenze belastet wird.


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Produktentwicklung

M.TEC Engineering - Ingenieur Dienstleister für kunststofftechnische und strömungstechnische Produktentwicklung sowie CAD Konstruktion. Unsere Schwerpunkte liegen in den Bereichen Kunststofftechnik, Fahrzeugklimatisierung, Strömungstechnik, Lichtleitertechnik und Akustik.

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Wir verfügen über ein hochqualifiziertes Ingenieurteam aus den Bereichen Werkstoff- und Verarbeitungstechnik, Konstruktionstechnik und der Simulationstechnik für die ganzheitliche Produktentwicklung kunststofftechnischer Bauteile und Systeme. Wir sind erfolgreich tätig mit unseren Ingenieur Dienstleistungen für renommierte Unternehmen auf den Märkten Automotive, Telekommunikation, Medizin, Elektronik, Hausgeräte sowie Heizung und Klima. www.mtec-engineering.de - Kreatives kunststofftechnisches Engineering!