Kontextsensitive Designanalyse

Die Bewertung einer Konstruktion auf Basis von FE-Simulationsergebnissen durch den Produktentwickler ist ein entscheidender Schritt beim Einsatz von Simulationsmethoden im Produktentwicklungsprozess. Der Produktentwickler sieht sich jedoch zusehends mit der Forderung nach verkürzten Entwicklungszeiten konfrontiert, die u.a. durch die Reduzierung von Iterationen im Produktentwicklungsprozess erreicht werden. Vor diesem Hintergrund ist es essentiell dem Produktentwickler, der konstruktionsbegleitende FE-Simulationen erstellt, den breiten Erfahrungsschatz der spezialisierten Berechnungsabteilungen, bereits in den frühen Phasen der Produktentwicklung geeignet bereit zu stellen.

Aus diesem Grund werden in diesem Teilprojekt Methoden und Hilfsmittel entwickelt, die den Produktentwickler in die Lage versetzen qualitativ hochwertige FE-Strukturmechanik-Simulationen sicher und zuverlässig durchzuführen und deren Ergebnisse aussagekräftig zu interpretieren. Dafür ist es notwendig, zunächst mögliche Fehler, welche während einer FE-Simulation auftreten können, zu identifizieren und zu strukturieren. Im Anschluss an diese Strukturierung wird ein Konzept für eine möglichst automatisierte Plausibilitätsprüfung von FE-Simulationsergebnissen abgeleitet. Im Zuge dieser Prüfung und der späteren Behebung über einen Fehlerassistenten wird auf zentral in einer Wissensbasis abgelegte Simulationsregeln zurückgegriffen. Die Entwicklung dieser Wissensbasis erfolgt in Teilprojekt 6 des Forschungsverbundes.


Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg
Lehrstuhl für Konstruktionstechnik

Sprügel, T.; Wartzack, S.:

Konzept zur automatischen Bauteilerkennung von Normteilen in ANSYS Mechanical mittels Künstlichen Neuronalen Netzen. ANSYS Conference & 32th CADFEM Users’ Meeting. Nürnberg, 4.-6. Juni 2014.

Sprügel, T.C.; Hallmann, M.; Wartzack, S.:

A Concept for FE Plausibility Checks in Structural Mechanics. NAFEMS World Congress (NWC), San Diego, 21.-24.06.2015.

Sprügel, T.C.; Wartzack, S.:

Konzept zur automatischen Bauteilerkennung innerhalb der FE-Software Umgebung mittels Künstlichen Neuronalen Netzen. In: Krause, D.; Paetzold, K.; Wartzack, S. (Hrsg.): Design for X - Beiträge zum 25. DfX-Symposium. Bamberg, 1.-2.10.2014, S. 99-110.

Sprügel, T.C.; Wartzack, S.:

Concept and application of automatic part-recognition with Artificial Neural Networks. In: Weber, C.; Husung, S.; Cascini, G.; Cantamessa, M.; Marjanovic, D.; Bordegoni, M.: Proceedings of the 20th International Conference on Engineering Design (ICED). Mailand (Italien), 27.-30.07.2015.

Sprügel, T.C.; Wartzack, S.:

Methodik zur Validierung, Verifikation und Auswahl mathematischer Metamodelle im Rahmen der virtuellen Produktenwicklung. In: Krause, D.; Paetzold, K.; Wartzack, S. (Hrsg.): Design for X - Beiträge zum 26. DfX-Symposium. Herrsching, 07-08.10.2015. (Eingereicht und angenommen)

Katona, S.; Sprügel, T.C.; Koch, M.; Wartzack, S.:

Adapting FE-meshes to real, 3d surface detected geometry data to improve FE-simulation results. NAFEMS World Congress (NWC), San Diego, 21.-24.06.2015.

Hautsch, S.; Katona, S.; Sprügel, T.; Koch, M.; Rieg, F.; Wartzack, S.:

Validierung von prozessgerechten strukturoptimierten Bauteilentwürfen mittels integrierter FEM-Realgeometrieanalyse. In: Krause, D.; Paetzold, K.; Wartzack, S. (Hrsg.): Design for X - Beiträge zum 26. DfX-Symposium. Herrsching, 07-08.10.2015. (Eingereicht und angenommen)