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Finite-Elemente-Methode (FEM)

Zuverlässige Produktqualität durch frühzeitige Analyse und Berechnung

Verschiedene FE-Analyseverfahren für individuelle Lösungen

Bei ICS finden Sie Engineeringexperten, die Sie rund um die Finite-Elemente-Analyse beziehungsweise FEM-Berechnung bei der Entwicklung und Optimierung Ihrer Neuentwicklungen unterstützen – seit über 25 Jahren. Unsere Erfahrung hat uns gezeigt, dass jedes Projekt individuell ist und einer gezielten Auswahl der anzuwendenden Methoden sowie der durchzuführenden Analysen beziehungsweise Berechnungen bedarf.

 

Unter dem Begriff FEM-Simulation sind zahlreiche FEM-Analysemethoden sowie Berechnungen zusammengefasst, aus denen wir dann gemäß den Anforderungen unserer Kunden die passende Kombination auswählen. 

Allen gemein ist die Zerlegung von komplexen Systemen beziehungsweise komplexen Geometrien in eine Vielzahl sogenannter finiter Elemente, deren Verhalten im Allgemeinen numerisch gut beschrieben werden kann.

 

Eine derartige Modellierung des Gesamtsystems erlaubt im Anschluss dann die Untersuchung verschiedenster thermischer, mechanischer und akustischer Aspekte komplexer Systeme. Im Folgenden erhalten Sie weitere Informationen zu den Bereichen, in denen wir Ihnen Lösungen mithilfe der Finite-Elemente anbieten.

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Strukturmechanik

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Schwierigkeiten im Betrieb von Maschinen aufgrund einer fehlerhaften Auslegung komplexer Bauteile sind ärgerlich und können bereits mit überschaubarem Aufwand in der Entwicklungsphase umgangen werden.


Strukturmechanische Simulationen mit finiten Elementen steigern somit nachhaltig die Wettbewerbsfähigkeit Ihrer Produkte und sichern eine hohe Qualität des Ergebnisses. Um Ihnen stets eine maßgeschneiderte Lösung zu bieten, können wir verschiedene strukturmechanische FEM-Analysen für Sie durchführen:

  • Statische Simulationen (linear und nichtlinear)
  • Kontaktprobleme
  • Analysen mit großen Rotationen und Verformungen
  • Nichtlineare Materialgesetze (Plastizität, Elastomere, ...)
  • Simulation und Nachweis der Statik, Festigkeit und Stabilität
  • Thermisch-mechanisch gekoppelte Analysen
  • Strukturoptimierung inklusive Topologieoptimierung

 

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Dynamik und Schwingungen

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Dynamische Systeme lassen sich mithilfe verschiedener Methoden der Schwingungsanalyse (Modalanalyse, Betriebsschwingungsanalyse und Betriebsfestigkeitsanalyse) untersuchen. Diese Systeme werden durch wechselnde innere oder äußere Lasten oder durch mechanische Prozesse in Schwingung versetzt. 


Die resultierenden, meist unerwünschten, Schwingungen oder Ermüdungserscheinungen können durch Erkenntnisse aus dynamischen FE-Analysen wirksam eingedämmt werden. Wir schneiden unsere Schwingungsanalysen speziell auf Ihre Produkte zu, um präzise Aussagen über die Dynamik und das Schwingungsverhalten sowie mögliche Schwachstellen zu erhalten. Durch diese maßgeschneiderten Untersuchungen tragen wir dazu bei, die Integrität und Leistungsfähigkeit Ihrer Produkte zu optimieren.


Wir schneiden unsere Schwingungsanalysen speziell auf Ihre Produkte zu, um präzise Aussagen über die Dynamik und das Schwingungsverhalten sowie mögliche Schwachstellen zu erhalten. Durch diese maßgeschneiderten Untersuchungen tragen wir dazu bei, die Integrität und Leistungsfähigkeit Ihrer Produkte zu optimieren. Folgende Analysen können wir dabei für Sie durchführen:

  • Dynamisch transiente Analysen (linear und nichtlinear)
  • Modalanalysen
  • Betriebsschwingungsanalysen unter gegebenen Lasten
  • Betriebsfestigkeitsanalysen und Lebensdauernachweise
  • Analysen mit Fluid-Struktur-Kopplung
  • Mechatronische Analysen sowie Integration von Regelungen
  • Strukturoptimierung inklusive Topologieoptimierung
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Akustik

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In verschiedenen Industriebereichen sind Akustiksimulationen und -messungen von großer Bedeutung. Besonders bei Maschinen und Fahrzeugen beeinflusst die Akustik maßgeblich die wahrgenommene Gesamtqualität Ihrer Produkte. Akustikanalysen bieten eine effektive Möglichkeit, unnötigen oder übermäßigen Lärm zu reduzieren beziehungsweise dessen Entstehung bereits bei der Entwicklung weitgehend zu vermeiden. 


Durch die Anwendung der FEM-Akustikanalyse verstehen Sie die Schallemissionen Ihrer Produkte besser und können diese gezielt beeinflussen. Dafür ermitteln wir mit FEM-Simulationen unter Berücksichtigung von Fluid-Struktur-Interaktionen in einer virtuellen Umgebung die Kopplung von Körperschall und Luftschall sowie die daraus resultierende Schallabstrahlung.


Gegebenenfalls ergänzen wir die akustischen FE-Analysen durch vibroakustische Messungen, um insbesondere die Qualität der Ergebnisse zu bewerten und bei Bedarf zu verbessern. Auf diese Weise tragen wir dazu bei, die akustischen Eigenschaften Ihrer Produkte zu optimieren und ein angenehmes, geräuscharmes Erlebnis für Ihre Kunden zu schaffen.


Typische FE-Analysen, die wir für Sie in diesem Umfeld durchführen können, sind:

  • Simulationen mit Fluid-Struktur-Kopplung
  • Dynamisch transiente Analysen (linear und nichtlinear)
  • Modalanalysen gekoppelter Systeme
  • Betriebsschwingungsanalysen unter gegebenen Lasten
  • Innenraumakustik
  • Schallabstrahlung und Schalleintrag
  • Strukturoptimierung inklusive Topologieoptimierung
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Thermal

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Mithilfe von FE-Berechnungen führen wir Thermalanalysen beziehungsweise thermisch-mechanisch gekoppelte Simulationen durch, welche die Auswirkungen von Temperaturbelastungen auf die Komponenten Ihres Bauteils realitätsgetreu nachbilden. 

  • Wärmeleitung, Konvektion oder Strahlung
  • Verläufe und Gradienten von Temperaturen
  • allgemeine Funktionsfähigkeit einzelner Komponenten bei bestimmten Temperaturen beziehungsweise Temperaturlasten
  • Abkühl- und Aufheizverhalten

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Lebensdauer

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FEM-Modelle geben Antworten auf Fragen wie „Wie kann die Lebensdauer einer kritischen Konstruktion unter gegebenen dynamischen Lasten erhöht werden?“ oder „Wie lässt sich ein Bauteil material- und kostensparender entwickeln, ohne die Lebensdauer zu vermindern?“. 


Die analytischen Vorhersagen der FEM-Berechnungen haben dabei zum Ziel, die beste Variante eines Produkts hervorzubringen – langlebig, robust sowie ermüdungsfrei und das möglichst material- und kostensparend. Um Sie hier zu unterstützen stehen uns verschiedene Werkzeuge zur Verfügung.

  • Ermittlung der auftretenden Beanspruchungen und Belastungskollektive (Lastannahmen)
  • Rechnerischer Betriebs- & Dauerfestigkeitsnachweis
  • statischer Festigkeitsnachweiß und Dauerfestigkeitsnachweis nach den gängigen Normen und Richtlinien
    (FKM, Eurocode3, …)
  • Lebensdauerabschätzung im Zeit- und Frequenzbereich (Random Response Analyse)
  • Bewertung von geschweißten Bauteilen nach dem Nennspannungs-, Strukturspannungs- und Kerbspannungskonzept

 

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Software (Tools)

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Wir arbeiten mit erprobter kommerzieller FEM-Software aller namhaften Hersteller und entwickeln darüber hinaus eigene Softwareanwendungen und Spezialprogramme für die treffsichere FE-Analyse und Berechnung Ihrer Produkte. Über vom jeweiligen FE-Programm unabhängige Pre-Prozessoren bilden wir das reale System virtuell ab und können auf diese Weise den für die Aufgabenstellung optimalen FEM-Solver wählen.


Die verwendeten CAE-Systeme helfen uns dabei, zielsichere Prognosen schon bei der Konstruktion und Entwicklung des Produkts für Sie zu treffen.

Kontaktieren Sie uns gerne persönlich

Wir beraten Sie gerne bei Fragen rund um das Thema FE-Analyse.

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DR. FALK WAGNER
GF | FEM ANALYSE
Tel.: +49 (0) 6103 922441

FEM-Analyse und Berechnung – Ihre Vorteile

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Optimierte Produktqualität

 

Virtuelle Prüfung auf Funktionstüchtigkeit der einzelnen Bauteile sowie der Gesamtkonstruktion


Optimierung der statischen, dynamischen sowie akustischen Eigenschaften


Virtuelle Nachweise der Festigkeit und Lebensdauer


Schnelle und zuverlässige Bewertung von Varianten

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Einsparen von Produktionskosten

 

Kritische Eigenschaften und Schwachstellen werden frühzeitig erkannt

Die virtuellen Prototypen erlauben zahlreiche und gezielte Variantenuntersuchungen

Reale Prototypen gehen erst nach Optimierung in Produktion, was Material und Kosten spart

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Verbesserte Konkurrenzfähigkeit

 

Simulationen bringen Innovationen hervor

Produkte können mit FE-Simulationen wesentlich effizienter und schneller entwickelt werden

Neuentwicklungen sind langlebiger, robuster und qualitativ hochwertiger

Fortschrittliche Produktentwicklung dank FE-Berechnung

Die Finite-Elemente-Analyse, kurz FE-Analyse oder FEA, erlaubt es Ihnen, die Zuverlässigkeit Ihrer Produkte bereits in einer frühen Entwicklungsphase unter realistischen Bedingungen numerisch zu untersuchen und zu optimieren. 

Auf Basis der Finite-Elemente-Methode (FEM) wird mithilfe des Finite-Elemente-Modells eine FEM-Berechnung durchgeführt, deren Ergebnisse im Anschluss bewertet werden können.


Hierdurch erreichen Sie unmittelbar eine Steigerung der Qualität bei gleichzeitiger Reduktion von Kosten und Zeit, beispielsweise für Prototypen und Versuche. Insgesamt wird der Entwicklungsprozess durch die FE-Analyse effektiver und besser beherrschbar.

Zum Kontakt

Warum sind FEM-Simulationen so entscheidend bei der Produktentwicklung?

Die in Rahmen der FEM-Berechnung durchgeführten numerischen Simulationen geben schon frühzeitig im Prozess der Produktentwicklung Aufschluss über potenziell kritische Fragestellungen, Fehlerquellen und Schwachstellen, welche ansonsten in der Zukunft den weiteren Entwicklungsprozess erschwert hätten.


Die Analysen selber können dabei zum Beispiel die Prüfung des thermischen, mechanischen und akustischen Verhaltens beinhalten, wobei sowohl einzelne Elemente oder Bauteile der Konstruktion als auch komplette Anlagen und Aggregate betrachtet werden können. Die Umsetzung der dabei abgeleiteten Optimierungspotenziale gewährleistet dann beispielsweise eine bessere Performance, eine höhere Ausfallsicherheit oder aber auch Gewichtseinsparungen bei einzelnen Bauteilen.

 

Wir wissen, dass Simulationen von kritischen Elementen eines Bauteils die Grundlage für eine erfolgreiche Produktentwicklung sind. Deshalb unterstützt Sie unser Team von erfahrenen Ingenieurinnen und Ingenieuren gerne mit maßgeschneiderten FE-Analysen und Finite-Elemente-Berechnungen. Wir finden Ihre individuelle Lösung!

FEM – die Vorteile: Optimierung & Lebensdauer

Die Finite-Elemente-Methode verwendet numerische Modelle und Methoden, um reale physikalische Aufgabenstellungen virtuell abzubilden. Mithilfe der FEM können komplexe reale Konstruktionen simulierten inneren und äußeren Einflüssen ausgesetzt werden, damit Vorhersagen getroffen sowie Schwachstellen ermittelt und beseitigt werden können.


So ist es uns als FEM-Dienstleister möglich, zum Beispiel Deformations-, Schwingungs-, Thermal- und Festigkeitsanalysen durchzuführen, um die Belastungen und Auswirkungen auf die Komponenten Ihrer Produkte zu überprüfen und Auswirkungen einschätzen zu können.


Mit der numerischen Simulation prüfen wir deshalb die Komponenten aller relevanten Bauteile auf ihre strukturmechanische, dynamische, akustische und/oder thermische Beschaffenheit.

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Auf welchem Prinzip beruht die Finite-Elemente-Methode?

Um komplexe Bauteile, Elemente von Konstruktionen oder Strukturen zu analysieren, wird die Finite-Elemente-Methode (FEM) genutzt. Hierbei wird das Bauteil in viele kleine Elemente aufgeteilt, die als „finite Elemente“ bezeichnet werden und deren Verhalten numerisch verlässlich beschrieben werden kann. Durch FE-Analyse beziehungsweise FEM-Berechnung des thermischen, mechanischen und akustischen Verhaltens des aus diesen finiten Elementen zusammengesetzten Systems erkennen wir im Rahmen der numerischen Simulation frühzeitig kritische Eigenschaften des Bauteils. 

Der große Vorteil der numerischen Simulation besteht also darin, dass hier mit virtuellen Prototypen und Modellen gearbeitet werden kann, bevor der erste reale Prototyp überhaupt verfügbar ist. Dies ermöglicht nicht nur eine zielsichere Auslegung der Bauteile bezüglich der zu erwartenden Belastungen in einem sehr frühen Entwicklungsstadium, sondern erlaubt auch eine deutliche Reduzierung der Anzahl benötigter physischer Prototypen für die weitere Optimierung.

 

Die Finite-Elemente-Methode ist somit ein effizientes Werkzeug, um das Verhalten einzelner Bauteile sowie ganzer Anlagen und Systeme vor der eigentlichen Realisierung zu verstehen und zu optimieren. Durch die virtuellen Untersuchungen können potenzielle Schwachstellen identifiziert und Verbesserungen vorgenommen werden, was zu einem robusteren und zuverlässigeren Endprodukt führt.

Individuelle Gesamtlösungen
– alles aus einer Hand

Um Ihren Erfolg sicherzustellen, stellen wir Ihnen maßgeschneiderte Lösungen bereit. Dabei kombinieren wir die Finite-Elemente-Analyse beziehungsweise FEM-Berechnung, experimentelle Schwingungsuntersuchungen und den Abgleich von Versuchs- und Analyseergebnissen sowie die Validierung der FE-Modelle geeignet miteinander. Dieses ganzheitliche Vorgehen ermöglicht es uns, Ihnen immer die optimale Lösung zu liefern. Mehr Informationen zu uns als Unternehmen sowie unseren weiteren Leistungen erhalten Sie hier.

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Schwingungsversuch

Im Bereich der Schwingungsversuche bieten wir Ihnen umfassende Dienstleistungen. Mithilfe experimenteller Untersuchungen unterstützen wir Sie gerne begleitend zum Entwicklungsprozess und helfen Ihnen dabei, unerwünschte physikalische Eigenschaften und Phänomene zu beseitigen. Zudem setzen wir Schwingungsversuche beziehungsweise deren Ergebnisse ein, um Ihre Berechnungsmethodiken und -modelle zu überprüfen und zu validieren.

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Modellvalidierung

Unser spezieller Service, die computergestützte Modellanpassung (englisch: computational model updating), dient der Validierung von FE-Modellen. Mit diesem Ansatz können wir automatisiert, durch gleichzeitige Anpassung ausgewählter Modellparameter, die Abweichungen zwischen den Versuchs- und Analyseergebnissen minimieren. Dadurch werden eine höhere Genauigkeit und Übereinstimmung zwischen den simulierten und realen Verhaltensweisen gesichert, wodurch die Qualität und Zuverlässigkeit der CAE-Modelle gesteigert wird.

Branchen

Besonders Branchen wie die Automobil- und die Halbleiterindustrie, die Luft- und Raumfahrt sowie der Maschinen- und Anlagenbau sind damit konfrontiert, technische Produkte mit hohen Anforderungen an Festigkeit, Schwingungsverhalten und Geräuschemission in möglichst kurzer Zeit bei geringen Kosten hervorzubringen. Das erfordert die Bewältigung anspruchsvoller strukturmechanischer und akustischer Herausforderungen.

 

Die ICS hat sich auf diese Branchen spezialisiert und liefert integrierte Gesamtlösungen – mithilfe von FE-Analyse und Berechnung, Schwingungsversuchen und Modellvalidierung.

Zu den Branchen
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