Fertigungstechnik Fallbeispiele

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<h4>Fallbeispiele</h4>
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==Fallbeispiele==
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J.Wibbeler:<br>
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<b>"Simulation Methods for inductive Annealing of Steel"</b><br>
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<b>Stichworte</b>
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* Induktives Härten
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<b>Simulation</b>
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* [[Multiphysik]]
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* Kopplung von [[Elektrisches Feld|elektrischem Feld]], [[Magnetfeld]], [[Temperaturfeld]], [[Strukturmechanik]]
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* adaptive harmonische Simulation
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F.Kuke,N.Doynov,V.Michailov:<br>
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<b>"Analytisch-numerisches Hybridmodell zur Verzugsimulation beim Flammenrichten von Großstrukturen"</b><br>
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CADFEM Users Meeting 2015, Bremen, 2.04.01]]    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[http://www.usersmeeting.com/ www.usersmeeting.com]
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<b>Stichworte</b>
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* Flammenrichten nach DIN 8522, Entfernen von unerwünschten Formänderungen durch lokales Erhitzen
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* Simulations-Konzept zur Festlegung von Ort und Intensität des Erhitzens
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<b>Simulation</b>
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* [[FEM]]-Simulation
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* [[Temperaturfeld]] und [[Strukturmechanik]]
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* [[Validierung]] durch Vergleich mit Experiment
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J.Lohmann, A.Polley, J.Overberg, M.Kracht:<br>
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<b>"Simulation des Fertigungsprozesses von kunststoffumfassten Elektronikbauteilen (Bare Die Packaging) - Prinzipstudie -"</b><br>
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CADFEM Users Meeting 2013, Mannheim, 1.18.4]]    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[http://www.usersmeeting.com/ www.usersmeeting.com]
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<b>Stichworte</b>
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* mehrfach kunststoffumfasste Elektronikbauteile
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* Schwindung, Verzug bei 5 Fertigungsschritten
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<b>Simulation</b>
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* [[Strukturmechanik]]
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* Temperaturverteilung aus Füllsimulation
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* Transfer der [[Faserverstärkter Werkstoff|Faserorientierung]]
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* [[Nichtlinearität]] durch Inaktiv-Schalten von Elementen (EKILL)
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<b>[[media:Consulting_Flyer_CANMAN_Dosenvorschub.pdf|Dynamische Analyse eines Synchroneinschubes]]</b>
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<b>Stichworte</b>
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* Fertigungstechnik, Herstellung von Dosen
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* Schweißanlage
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* Hebel-, Gelenksystem
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<b>Simulation</b>
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* [[FEM]]-Simulation der [[Strukturmechanik]]
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* [[statische Simulation|statische]] [[MKS|Starrkörperanalyse]]
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* [[Modalanalyse]] zur Untersuchung des prinzipiellen Systemverhaltens
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* [[transiente Simulation]] und Auswertung für die wesentlichen Positionen des Systems
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* [[Optimierung]] des dynamischen Systems
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<div id="Kalanderwalze"></div>
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<div id="UM2005-2.6.4"></div>
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<b>[[media:UM2005-2.6.4.pdf|"Simulation of Residual Stresses in an Induction Hardened Roll"</b><br>
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CADFEM Users Meeting 2005, Bonn, 2.06.04]]    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[http://www.usersmeeting.com/ www.usersmeeting.com]
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<b>Stichworte</b>
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* Fertigungstechnik, <b>Kalanderwalze</b> für Folienherstellung
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* Induktives Härten des oberflächennahen Bereiches
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* Stahl, Gefügeumwandlung
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<b>Simulation</b>
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* [[FEM]]-Simulation der Induktion [[Magnetfeld]], [[Elektrisches Feld]]
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* Kopplung mit dem [[Temperaturfeld]]
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* sequentiell nachfolgende Simulation der [[Strukturmechanik]]
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* [[Gefügeumwandlung]] Ferrit-Austenit
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* [[TRIP]] [[Umwandlungsplastizität]]
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* Eigenspannungen
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<div id="Raketen-Triebwerk"></div>
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<b>[[media:Consulting_Flyer_EADS_Schweißnaht_Rakete.pdf|Eigenspannungsberechnung beim Schweißprozess , Analyse der Schweißnaht am Triebwerk der Ariane5]]</b>
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<b>Stichworte</b>
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* Raketen-Triebwerk
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* Schweißnaht zwischen galvanisiertem Nickel und Incoloy
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* Elektronenstrahl-Naht
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* Einlauf- und Auslaufbereich der Rundnaht
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<b>Simulation</b>
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* [[Schweißsimulation]]
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* [[transiente Simulation|transientes]] [[Temperaturfeld]] und anschließend [[Strukturmechanik]]
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* [[Schweißsimulation Wärmequelle|Kalibrierung der Wärmequelle]]
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<div id="Kleben"></div>
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[[image:Consulting_Flyer_Henkel_Hutprofile.jpg|right|200px]]
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<b>[[media:Consulting_Flyer_Henkel_Hutprofile.pdf|FE-Untersuchungen geklebt-geschweißter Hutprofile , Parametrisierung und Automatisierung expliziter LS-DYNA-Berechnungen mit Hilfe der ANSYS-APDL-Programmiersprache]]</b>
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<b>Stichworte</b>
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* Crash-Boxen aus geklebt/geschweißten Hutprofilen
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* statische Lastfälle (Torsion, Biegung)
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* dynamische Lastfälle (Crash)
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<b>Simulation</b>
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* [[FEM]]-Simulation
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* statische Lastfälle [[explizite Lösung|explizit]] als [[quasistatisch]]er Ablauf
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* dynamische Lastfälle als [[explizite Lösung|explizit]]e [[dynamische Simulation|dynamische]] Zeitintegration
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* [[Kleben|Klebschicht]] als Cohesive-[[Volumen-Element]] unter Berücksichtigung des Versagens [[Diskretisierung|diskretisiert]].
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==Aus Fachzeitschriften und Publikationen==
Für die Herstellung von dünnsten Folien - zum Beispiel
Für die Herstellung von dünnsten Folien - zum Beispiel
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<h4>Literatur</h4>
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==Literatur==
/Vollrath/,K.: Hauchdünnes Metall garantiert handfesten Erfolg,
/Vollrath/,K.: Hauchdünnes Metall garantiert handfesten Erfolg,
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[[Category:Maschinenbau]] [[Category:Beispiele]] [[Category:Fallbeispiele]] [[Category:Alle]]

Aktuelle Version vom 20. Juli 2016, 14:13 Uhr

Kategorie: Fallbeispiele Aa-leerbild.jpg


Fallbeispiele

UM2015-2.10.07.JPG

J.Wibbeler:
"Simulation Methods for inductive Annealing of Steel"
CADFEM Users Meeting 2015, Bremen, 2.10.07
     www.usersmeeting.com

Stichworte

Simulation



UM2015-2.04.01.JPG

F.Kuke,N.Doynov,V.Michailov:
"Analytisch-numerisches Hybridmodell zur Verzugsimulation beim Flammenrichten von Großstrukturen"
CADFEM Users Meeting 2015, Bremen, 2.04.01
     www.usersmeeting.com Stichworte

Simulation



UM2013-1.18.04.JPG

J.Lohmann, A.Polley, J.Overberg, M.Kracht:
"Simulation des Fertigungsprozesses von kunststoffumfassten Elektronikbauteilen (Bare Die Packaging) - Prinzipstudie -"
CADFEM Users Meeting 2013, Mannheim, 1.18.4
     www.usersmeeting.com

Stichworte

Simulation



Consulting Flyer CANMAN Dosenvorschub.jpg

Dynamische Analyse eines Synchroneinschubes

Stichworte

Simulation



UM2005-2.6.4.jpg

"Simulation of Residual Stresses in an Induction Hardened Roll"
CADFEM Users Meeting 2005, Bonn, 2.06.04
     www.usersmeeting.com

Stichworte

Simulation



Consulting Flyer EADS Schweißnaht Rakete.jpg

Eigenspannungsberechnung beim Schweißprozess , Analyse der Schweißnaht am Triebwerk der Ariane5

Stichworte

Simulation



Consulting Flyer Henkel Hutprofile.jpg

FE-Untersuchungen geklebt-geschweißter Hutprofile , Parametrisierung und Automatisierung expliziter LS-DYNA-Berechnungen mit Hilfe der ANSYS-APDL-Programmiersprache

Stichworte

Simulation



Aus Fachzeitschriften und Publikationen

Für die Herstellung von dünnsten Folien - zum Beispiel Aluminiumfolie von 0,006 mm zur Beschichtung von Verpackungen - sind Walzstraßen erforderlich, bei denen die Walzen in Gruppen eingebaut sind. Selbst geringste Wanddicken werden durch Stützwalzen und ringförmige Druckkammern in den Walzen mit hydraulischem Ausgleich verwirklicht /Vollrath/. Für die Herstellung dieser Walzen wurden neue Werkstoffe und Härteprozesse durch Simulation qualifiziert. Die induktive Aufheizung beim Härten ist stark durch den Ferrit-Austenit-Übergang (Phasenumwandlung) und die Unterschiede der magnetischen Eigenschaften beeinflusst. Nur die passende Eigenspannungsverteilung gewährleistet den sicheren Betrieb der Walzen. Experimentelle Untersuchungen sind schwer, Varianten aus Kostengründen indiskutabel. "Die Simulation ermöglicht die Qualität der Produkte, die den technischen Vorsprung ausmacht", lautete die Folgerung der maßgebenden Techniker.


Literatur

/Vollrath/,K.: Hauchdünnes Metall garantiert handfesten Erfolg, VDI-Nachrichten, Kreuztal, 8.12.06, kip

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