Finite Elemente in der Werkstoffmechanik

Dozent / Ansprechpartner

C. Krempaszky

Anfragen richten Sie bitte an fewm.lww(at)ed.tum.de .

Inhalt

FEM für physikalisch nichtlineare Probleme der Werkstoffmechanik

  • Randwertprobleme mit Eigendehnung
  • Ratenunabhängige plastische Verformung, isotrope und kinematische Verfestigung (Bauschinger Effekt)
  • Elastischer Prädiktor, plastischer Korrektor
  • Viskoplastizität, Kriechen
  • phänomenologische und physikalisch motivierte konstitutive Gesetze; Kristallplastizität, Mikromechanik

Dauer / ECTS

  • Sommersemester
  • Vorlesung (3 SWS) ( 2 VL / 1 Ü)
  • ECTS 5

Empfohlene Voraussetzungen

  • Technische Mechanik 1+2
  • Werkstoffkunde
  • Finite Elemente

Lernziel

Nach der erfolgreichen Teilnahme an der Vorlesung Finite Elemente in der Werkstoffmechanik sind die Studierenden in der Lage

  • die Behandlung nichtlinearer Materialien mit der Finite Elemente Methode zu verstehen
  • Simulationsergebnisse hinsichtlich des berücksichtigten Materialverhaltens zu bewerten
  • spezielle Algorithmen für Standard-Materialgesetze anzuwenden
  • für darüber hinaus gehende, spezielle Materialeigenschaften neue Finite Elemente Algorithmen zu schaffen

Medien

  • Vorlesung mit Tafel und PowerPoint-Unterstützung, sowie aktiver Beteilung der Studierenden
  • Unterlagen und Übungsaufgaben zum Download über moodle

Prüfung

schriftlich, 60 Min., jedes Semester

Hilfsmittel: Lineal/Geodreieck, nicht-programmierbarer Taschenrechner, 1 DIN A4 Blatt mit Notizen

Empfohlene Literatur

  • Radan Sedlacek: Finite Elemente in der Werkstoffmechanik. Verlag Dr. Hut, München, 2009, ISBN 978-3-86853-027-8
    (Sammelbestellung zu Beginn des Semesters möglich)