Skip to main content

Grundwissen zur Entwicklung mechanischer Systeme

  • Chapter
  • First Online:
Optimierung mechanischer Strukturen
  • 4474 Accesses

Zusammenfassung

Die effiziente Anwendung von Verfahren der Strukturoptimierung erfordert die Kenntnis des eigenen Handlungsrahmens im Produktentwicklungsprozess. Um diesen abzuschätzen, sind Grundkenntnisse der Konstruktionsprinzipen, der Verfahren der Strukturanalyse und des Produktentwicklungsprozesses selbst notwendig. Werden die Rahmenbedingungen nicht berücksichtigt, lässt sich ein Optimierungsergebnis nicht in ein Produkt umsetzen. Dieses Kapitel umreißt das notwendige Basiswissen zur Abschätzung des eigenen Handlungsrahmens.

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this chapter

Chapter
USD 29.95
Price excludes VAT (USA)
  • Available as PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever
eBook
USD 44.99
Price excludes VAT (USA)
  • Available as EPUB and PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever
Hardcover Book
USD 59.99
Price excludes VAT (USA)
  • Durable hardcover edition
  • Dispatched in 3 to 5 business days
  • Free shipping worldwide - see info

Tax calculation will be finalised at checkout

Purchases are for personal use only

Institutional subscriptions

Literatur

  • Bathe KJ (2014) Finite elemente proceedures. Prentice Hall, Pearson Education, Watertown

    Google Scholar 

  • Braß E (2009) Konstruieren mit CATIA V5 – Methodik der parametrisch assoziativen Flächenmodellierung, 4. Aufl. Carl Hanser, München

    Book  Google Scholar 

  • Dems K (1991) First and second-order shape sensitivity analysis of structures. J Struct Optim 3:79–88

    Article  Google Scholar 

  • Dienemann R (2018) Entwicklung einer Optimierungsmethodik für die Form- und Topologieoptimierung von tiefziehbaren Blechstrukturen. Dissertation an der Bergischen Universität Wuppertal, Shaker

    Google Scholar 

  • Diez A (2017) Additive Manufacturing (AM) als Herausforderung für die Oberflächentechnik, DLR-Wissenschaftstag, 19.10.2017, Braunschweig

    Google Scholar 

  • Eschenauer HA, Schnell W (1993) Elastizitätstheorie – Grundlagen, Flächentragwerke, Strukturoptimierung. 3. Aufl., Bibl. Inst. Wissenschaftsverlag, Mannheim

    MATH  Google Scholar 

  • Franke T (2018) Fertigungsgerechte Bauteilgestaltung in der Topologieoptimierung auf Grundlage einer integrierten Gießsimulation. Logos, Berlin

    Google Scholar 

  • Gross D, Seelig T (2011) Bruchmechanik. Springer, Berlin

    Book  Google Scholar 

  • Hahn HG (1976) Bruchmechanik: Einführung in die theoretischen Grundlagen. Teubner, Stuttgart

    MATH  Google Scholar 

  • Hartmann F (1987) Methode der Randelemente –Boundary Elements in der Mechanik auf dem PC. Springer, Berlin

    MATH  Google Scholar 

  • Harzheim L (2019) Strukturoptimierung – Grundlagen und Anwendungen, 3. Aufl. Harry Deutsch, Frankfurt

    Google Scholar 

  • Jung U (2019) Fatigue analysis of additively manufactured components. In Proceedings of the automotive CAE grand challenge April 16–17, 2019, Hanau

    Google Scholar 

  • Klein B (2013) Leichtbaukonstruktionen, 10. Aufl. Springer Vieweg, Wiesbaden

    Google Scholar 

  • Lehmann A (1999) Digital Mockup – zwischen Simulation und virtueller Realität, Mobiles - Fachzeitschrift für Konstrukteure Nr. 25, Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg, 1999/2000

    Google Scholar 

  • Lochner-Aldinger I (2009) Entwurfsstrategien – Formentwicklungskonzepte im konstruktiven Ingenieurbau des 20. Jahrhunderts, Diss., Shaker, Aachen

    Google Scholar 

  • Ma ZD, Kikuchi N, Cheng HC (1992) Topology and shape optimization technique for structural dynamic problems. PVP-Vol.248/NE-Vol. 10, recent Advances in structural Mechanics – ASME, 133–143

    Google Scholar 

  • Meywerk M (2007) CAE-Methoden in der Fahrzeugtechnik. Springer, Berlin/Heidelberg

    Google Scholar 

  • Mises R (1913) Mechanik der festen Körper im plastischen – deformablen Zustand. Nachr. Königl. Ges. Wiss. Göttingen:582–592

    Google Scholar 

  • Nasdala L (2010) FEM-Formelsammlung Statik und Dynamik. Vieweg, Wiesbaden

    Book  Google Scholar 

  • Radny M (2017) Metal additive design technology (PETA), DLR-Wissenschaftstag 2017, Braunschweig, 19. Okt. 2017

    Google Scholar 

  • Sauter J, Wingerten N (1990) Neue und alte statische Festigkeitshypothesen. VDI Fortschrittsberichte Reihe 1, Nr. 191, Düsseldorf

    Google Scholar 

  • Schnabel K, Baumgartner J , Scurria M (2019) Challenges in the fatigue strength analysis of additively manufactured metallic components based on Finite-Element Simulations, Proceedings of the automotive CAE Grand Challenge April 16–17, 2019, Hanau

    Google Scholar 

  • Schumacher A, Merkel M, Hierold R (2002a) Parametrisierte CAD-Modelle als Basis für eine CAE-gesteuerte Komponentenentwicklung, VDI Berichte 1701, 517–535

    Google Scholar 

  • Schumacher A, Hierold R, Binde P (2002b) Finite-Elemente-Berechnung am Konstruktionsarbeitsplatz – Konzept und Realisierung. Konstruktion Nov./Dez. 11/12

    Google Scholar 

  • Siegert K (2015) Blechumformung. Springer, Berlin/Heidelberg

    Book  Google Scholar 

  • Steinke P (2015) Finite-Elemente-Methode, 5. Aufl. Springer Vieweg, Heidelberg

    MATH  Google Scholar 

  • Tecklenburg G (2010) Die digitale Produktentwicklung II. Expert, Renningen

    Google Scholar 

  • Zienkiewicz OC (1984) Methode der finiten Elemente, 2. Aufl. Hanser, München/Wien

    Google Scholar 

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Rights and permissions

Reprints and permissions

Copyright information

© 2020 Springer-Verlag Berlin Heidelberg

About this chapter

Check for updates. Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this chapter

Schumacher, A. (2020). Grundwissen zur Entwicklung mechanischer Systeme. In: Optimierung mechanischer Strukturen. Springer Vieweg, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-60328-4_2

Download citation

  • DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-662-60328-4_2

  • Published:

  • Publisher Name: Springer Vieweg, Berlin, Heidelberg

  • Print ISBN: 978-3-662-60327-7

  • Online ISBN: 978-3-662-60328-4

  • eBook Packages: Computer Science and Engineering (German Language)

Publish with us

Policies and ethics