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