3D-Objektmodellierung ermöglicht Designoptimierung
Mit den steigenden Anforderungen von Bauherren und Architekten an die Form und Komplexität von Stahlkonstruktionen stellen sich unserem Team immer mehr Herausforderungen und Probleme. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden , setzen unsere Designer komplexe Materialien und technische Lösungen ein und versuchen so, die Struktur zu vereinfachen und zu optimieren.
Mit der Unterstützung kommt eine moderne und innovative Methode zum Einsatz – die FEM-Strukturmodellierung, die fortschrittliche und präzise Methoden zur Lösung praktischer technischer Probleme sowie von Festigkeitsproblemen verwendet.
Indem wir die zunehmende Anzahl von Variablen berücksichtigen, die sich direkt auf die Funktionsweise der Struktur auswirken, verfeinern wir sie bis zur Perfektion.
So lässt sich vorhersagen, ob die entworfene Struktur eine ausreichende Festigkeit aufweist und ob das Baumaterial wirtschaftlich eingesetzt wird.
Was ist eine FEA-Analyse?
Die meisten Strukturen erfordern aufgrund ihrer geometrischen Komplexität den Einsatz von Computermethoden. Die gängigste Methode ist die Finite-Elemente-Methode(FEM), bei der ein Objekt in viele einfachere Teile (finite Elemente) unterteilt wird. Die mechanischen Wechselwirkungen dieser Teile werden am Computer bestimmt und sind der Schwerpunkt unserer Forschung.
Statistische FEA-Analyse – die wichtigsten Vorteile:
- erhebliche Optimierung der Form der Struktur, um die Belastung der Struktur zu verringern;
- eine Senkung der Materialkosten für den Bau einer Stahlkonstruktion oder einer Maschine;
- die Möglichkeit, Stresskonzentrationen zu erkennen und durch eine Umgestaltung zu reduzieren;
- Verringerung des Gewichts der Struktur durch Auswahl der günstigsten strukturellen Anordnungen.
Wir bieten Ihnen:
- statisch-lineare Analyse;
- thermische Analysen von Druckbehältern, die aus Verschiebungen des Mediums resultieren;
- nicht-lineare Analysen (große Verformungen, Kontakt, Plastizität);
- Analysen gekoppelt mit CFD-Flüssigkeitsbewegungsmodellen (sogenannte Fluid Structure Interaction, FSI);
- Optimierungsanalysen für das Gewicht der Struktur und die verwendeten Materialien.