Modulbeschreibung
Virtuelles Entwickeln 6
Kurzzeichen:
M_VE6
Unterrichtssprache:
Deutsch
ECTS-Credits:
2
Leitidee:
Kennt Methoden der Lösung spezieller Problemstellungen (Nichtlinearität, Kontakt, Stabilität, Optimierung)
Kann einfachere nicht-lineare Modelle lösen, insb. Kontaktprobleme
Kann die Plausibilität der Analysen beurteilen und die Resultate zielgerichtet interpretieren
Kennt die Möglichkeiten und Fallstricke bei nicht-linearen FE-Analysen
Erwirbt sich dadurch eine Entscheider-Kompetenz
Modulverantwortung:
Prof. Dr. Gysin Hanspeter
Standort (angeboten):
Rapperswil-Jona
Vorausgesetzte Module:
Virtuelles Entwickeln 4 (M_VE4, FS/12-FS/24)
,
Virtuelles Entwickeln 5 (M_VE5, HS/18-HS/24)
Modultyp:
Wahlpflicht-Modul für
Maschinentechnik-Innovation STD_10
(Empfohlenes Semester: 6)
Kategorie:Fachstudium Maschinentechnik-Innovation (M-fs)
Wahl-Modul für
Kunststofftechnik STD_10 (PF)
Wahl-Modul für
Maschinenbau-Informatik STD_10 (PF)
Wahl-Modul für
Produktentwicklung STD_10 (PF)
Wahl-Modul für
Simulationstechnik STD_10 (PF)
Wahlpflicht-Modul für
Maschinentechnik-Innovation STD_14
(Empfohlenes Semester: 6)
Kategorie:Fachstudium Maschinentechnik-Innovation (M-fs)
Wahl-Modul für
Kunststofftechnik STD_14 (PF)
Wahl-Modul für
Maschinenbau-Informatik STD_14 (PF)
Wahl-Modul für
Produktentwicklung STD_14 (PF)
Wahl-Modul für
Simulationstechnik STD_14 (PF)
Wahlpflicht-Modul für
Maschinentechnik-Innovation STD_21
(Empfohlenes Semester: 6)
Kategorie:Fachstudium Maschinentechnik-Innovation (M-fs)
Wahl-Modul für
Kunststofftechnik STD_21 (PF)
Wahl-Modul für
Produktentwicklung STD_21 (PF)
Wahl-Modul für
Simulationstechnik STD_21 (PF)
Modulbewertung:
Note von 1 - 6
Leistungsnachweise und deren Gewichtung
Während der Unterrichtsphase:
- Bewertung von Uebungsberichten während des Semesters und allfälliger Präsentationen
Bewertungsart:
Note von 1 - 6
Inhalte
Angestrebte Lernergebnisse (Abschlusskompetenzen):
Kennt Methoden der Lösung spezieller Problemstellungen (Nichtlinearität, Kontakt, Stabilität, Optimierung)
Kann einfachere nicht-lineare Modelle lösen, insb. Kontaktprobleme
Kann die Plausibilität der Analysen beurteilen und die Resultate zielgerichtet interpretieren
Kennt die Möglichkeiten und Fallstricke bei nicht-linearen FE-Anlalysen
Erwirbt sich dadurch eine Entscheider-Kompetenz
Modul- und Lerninhalt:
Nichtlinearitäten (Material, Plastizität, Kontakt, grosse Verschiebungen)
Stabilität (Knicken, Beulen)
Einblick in Optimierung
spezielle Anwendungen
selbstständige Erarbeitung des Lösungsweges für eine Projektaufgabe an einem neuem Thema