{"id":3502,"date":"2016-06-24T11:03:20","date_gmt":"2016-06-24T09:03:20","guid":{"rendered":"https:\/\/blogs.solidworks.com\/solidworksdeutschland\/?p=3502"},"modified":"2016-11-23T20:00:16","modified_gmt":"2016-11-23T19:00:16","slug":"lineare-dynamik-in-solidworks-simulation-premium","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blogs.solidworks.com\/solidworksdeutschland\/2016\/06\/lineare-dynamik-in-solidworks-simulation-premium.html","title":{"rendered":"Lineare Dynamik in SOLIDWORKS Simulation Premium"},"content":{"rendered":"<p>SOLIDWORKS Simulation Premium liefert gro\u00dfartige Werkzeuge, um Fragestellungen zum Thema Lineare Dynamik unter Verwendung der Modalanalyse zu meistern. W\u00e4hrend die Frequenzanalyse an sich eine relativ bekannte Methode darstellt, ist es weniger popul\u00e4r, dass die extrahierten Eigenmoden weiterverarbeitet werden k\u00f6nnen \u2013 und wertvolle Einblicke in anspruchsvolle Aufgaben wie zum Beispiel das Verhalten aufgrund harmonischer oder transienter Last, zuf\u00e4lliger Belastung oder Antwortspektren liefern.<\/p>\n<p>Typische Anwendungen sind:<\/p>\n<ul>\n<li>Dynamische Lasten<\/li>\n<li>Spannungen sich bewegender Komponenten<\/li>\n<li>Schock-\/Sto\u00dflasten<\/li>\n<li>Simulation von Shaker-Tests<\/li>\n<li>Fundament-Entkopplungen von montierten Maschinen<\/li>\n<li>Erdbeben-Simulation<\/li>\n<li>\u2026<\/li>\n<\/ul>\n<p>In SOLIDWORKS Simulation Premium haben Sie Zugriff auf vier verschiedene Methoden, welche wir uns im Folgenden genauer anschauen wollen: Transient, Harmonisch, Zufallsvibration und Reaktionsspektrum.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/blog-assets.solidworks.com\/uploads\/sites\/7\/SW_SIM_LD_Solutions_DEU.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-3505 size-large\" src=\"https:\/\/blog-assets.solidworks.com\/uploads\/sites\/7\/SW_SIM_LD_Solutions_DEU-615x258.png\" alt=\"SOLIDWORKS Simulation L\u00f6sungen\" width=\"615\" height=\"258\" srcset=\"https:\/\/blog-assets.solidworks.com\/uploads\/sites\/7\/SW_SIM_LD_Solutions_DEU-615x258.png 615w, https:\/\/blog-assets.solidworks.com\/uploads\/sites\/7\/SW_SIM_LD_Solutions_DEU-300x126.png 300w, https:\/\/blog-assets.solidworks.com\/uploads\/sites\/7\/SW_SIM_LD_Solutions_DEU-768x322.png 768w, https:\/\/blog-assets.solidworks.com\/uploads\/sites\/7\/SW_SIM_LD_Solutions_DEU-728x305.png 728w, https:\/\/blog-assets.solidworks.com\/uploads\/sites\/7\/SW_SIM_LD_Solutions_DEU.png 1917w\" sizes=\"auto, (max-width: 615px) 100vw, 615px\" \/><\/a><\/p>\n<p>Zu Beginn eine kurze Zusammenfassung der zugrundeliegenden Theorie:<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/blog-assets.solidworks.com\/uploads\/sites\/7\/SOLIDWORKS-Premium.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-large wp-image-3508\" src=\"https:\/\/blog-assets.solidworks.com\/uploads\/sites\/7\/SOLIDWORKS-Premium-615x361.png\" alt=\"SOLIDWORKS Premium\" width=\"615\" height=\"361\" srcset=\"https:\/\/blog-assets.solidworks.com\/uploads\/sites\/7\/SOLIDWORKS-Premium-615x361.png 615w, https:\/\/blog-assets.solidworks.com\/uploads\/sites\/7\/SOLIDWORKS-Premium-300x176.png 300w, https:\/\/blog-assets.solidworks.com\/uploads\/sites\/7\/SOLIDWORKS-Premium-768x451.png 768w, https:\/\/blog-assets.solidworks.com\/uploads\/sites\/7\/SOLIDWORKS-Premium-728x428.png 728w, https:\/\/blog-assets.solidworks.com\/uploads\/sites\/7\/SOLIDWORKS-Premium.png 868w\" sizes=\"auto, (max-width: 615px) 100vw, 615px\" \/><\/a><\/p>\n<p><strong>Vorbereitung<\/strong><\/p>\n<p>Es sollten ein paar grunds\u00e4tzliche Dinge beachtet werden, wenn man mit linear dynamischen Studien zu arbeiten beginnt, wie zum Beispiel gen\u00fcgend Eigenfrequenzen einzuschlie\u00dfen, um ein repr\u00e4sentatives Modell zu erhalten oder eine passende D\u00e4mpfung zu definieren:<\/p>\n<ul>\n<li>Kontrollieren des Cumulative Effective Mass Participation Factor (CEMPF, gew\u00f6hnlich &gt; 80%)<\/li>\n<li>Frequenzen bis hin zu einem Wert mit aufnehmen, welcher dem doppelten der Betriebsfrequenz entspricht<\/li>\n<li>D\u00e4mpfung definieren (modal oder Rayleigh, weitere Informationen und Empfehlungen dazu in der SOLIDWORKS Hilfe)<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Beispiel:<\/strong> Tonkamm einer Spieluhr<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-3509 size-medium\" src=\"https:\/\/blog-assets.solidworks.com\/uploads\/sites\/7\/steel_comb-300x227.png\" alt=\"steel_comb\" width=\"300\" height=\"227\" srcset=\"https:\/\/blog-assets.solidworks.com\/uploads\/sites\/7\/steel_comb-300x227.png 300w, https:\/\/blog-assets.solidworks.com\/uploads\/sites\/7\/steel_comb-615x465.png 615w, https:\/\/blog-assets.solidworks.com\/uploads\/sites\/7\/steel_comb.png 679w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/p>\n<p>An diesem einfachen Modell werden die vier verschiedenen Methoden kurz vorgestellt:<\/p>\n<p><strong>1. Transient<\/strong><\/p>\n<p>Diese Variante wird f\u00fcr transiente Probleme verwendet, um etwa des Verhalten w\u00e4hrend und nach einer kurzzeitigen Belastung zu analysieren.<\/p>\n<p><u>Input:<\/u> Zeitabh\u00e4ngige Anregung, z.B. eine Sto\u00dflast (siehe z.B. MIL-STD-810 G, Method 516.5)<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-3510 size-medium\" src=\"https:\/\/blog-assets.solidworks.com\/uploads\/sites\/7\/Transient_Load-300x148.png\" alt=\"Transient_Load\" width=\"300\" height=\"148\" srcset=\"https:\/\/blog-assets.solidworks.com\/uploads\/sites\/7\/Transient_Load-300x148.png 300w, https:\/\/blog-assets.solidworks.com\/uploads\/sites\/7\/Transient_Load.png 571w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/p>\n<p><u>Output:<\/u>: Zeitabh\u00e4ngige Antworten wie Beschleunigungen, Geschwindigkeiten, Verschiebungen, \u2026<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-3537 size-medium\" src=\"https:\/\/blog-assets.solidworks.com\/uploads\/sites\/7\/Transient_Sensor_Graph-300x166.png\" alt=\"Transient_Sensor_Graph\" width=\"300\" height=\"166\" srcset=\"https:\/\/blog-assets.solidworks.com\/uploads\/sites\/7\/Transient_Sensor_Graph-300x166.png 300w, https:\/\/blog-assets.solidworks.com\/uploads\/sites\/7\/Transient_Sensor_Graph.png 379w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/blog-assets.solidworks.com\/uploads\/sites\/7\/Transient_2016_Displ-1.gif\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-3545 size-medium\" src=\"https:\/\/blog-assets.solidworks.com\/uploads\/sites\/7\/Transient_2016_Displ-1-300x189.gif\" alt=\"Transient_2016_Displ\" width=\"300\" height=\"189\" srcset=\"https:\/\/blog-assets.solidworks.com\/uploads\/sites\/7\/Transient_2016_Displ-1-300x189.gif 300w, https:\/\/blog-assets.solidworks.com\/uploads\/sites\/7\/Transient_2016_Displ-1-768x484.gif 768w, https:\/\/blog-assets.solidworks.com\/uploads\/sites\/7\/Transient_2016_Displ-1-615x387.gif 615w, https:\/\/blog-assets.solidworks.com\/uploads\/sites\/7\/Transient_2016_Displ-1-728x458.gif 728w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><\/p>\n<p><strong>2. Harmonisch<\/strong><\/p>\n<p>Eine harmonische Studie liefert die max. auftretenden Reaktionen eines Systems aufgrund der Anregung in einem bestimmten Frequenzbereich (man denke z.B. an einen bei unterschiedlichen Drehzahlen arbeitenden Motor).<\/p>\n<p><u>Input:<\/u> Zu untersuchender Frequenzbereich und D\u00e4mpfung<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-3512\" src=\"https:\/\/blog-assets.solidworks.com\/uploads\/sites\/7\/Harmonic_Operating_Range.png\" alt=\"Harmonic_Operating_Range\" width=\"207\" height=\"106\" \/><\/p>\n<p><u>Output:<\/u> Max. Ergebnisgr\u00f6\u00dfen f\u00fcr die verschiedenen Anregungsfrequenzen<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/blog-assets.solidworks.com\/uploads\/sites\/7\/Harmonic_2016.gif\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-3552 size-medium\" src=\"https:\/\/blog-assets.solidworks.com\/uploads\/sites\/7\/Harmonic_2016-300x187.gif\" alt=\"Harmonic_2016\" width=\"300\" height=\"187\" srcset=\"https:\/\/blog-assets.solidworks.com\/uploads\/sites\/7\/Harmonic_2016-300x187.gif 300w, https:\/\/blog-assets.solidworks.com\/uploads\/sites\/7\/Harmonic_2016-768x478.gif 768w, https:\/\/blog-assets.solidworks.com\/uploads\/sites\/7\/Harmonic_2016-615x383.gif 615w, https:\/\/blog-assets.solidworks.com\/uploads\/sites\/7\/Harmonic_2016-728x453.gif 728w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-3517\" src=\"https:\/\/blog-assets.solidworks.com\/uploads\/sites\/7\/Harmonic_Response_1024Hz-300x300.png\" alt=\"Harmonic_Response_1024Hz\" width=\"209\" height=\"209\" srcset=\"https:\/\/blog-assets.solidworks.com\/uploads\/sites\/7\/Harmonic_Response_1024Hz-300x300.png 300w, https:\/\/blog-assets.solidworks.com\/uploads\/sites\/7\/Harmonic_Response_1024Hz-120x120.png 120w, https:\/\/blog-assets.solidworks.com\/uploads\/sites\/7\/Harmonic_Response_1024Hz.png 517w\" sizes=\"auto, (max-width: 209px) 100vw, 209px\" \/><\/p>\n<p><u>Erm\u00fcdung:<\/u> Ergebnisse k\u00f6nnen f\u00fcr eine darauffolgende Bewertung der Lebensdauer verwendet werden (Auswahl Anregungsfrequenz und Anzahl Zyklen).<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-3554 size-large\" src=\"https:\/\/blog-assets.solidworks.com\/uploads\/sites\/7\/SOLIDWORKS-Simulation-1-615x286.jpg\" alt=\"SOLIDWORKS Simulation\" width=\"615\" height=\"286\" srcset=\"https:\/\/blog-assets.solidworks.com\/uploads\/sites\/7\/SOLIDWORKS-Simulation-1-615x286.jpg 615w, https:\/\/blog-assets.solidworks.com\/uploads\/sites\/7\/SOLIDWORKS-Simulation-1-300x139.jpg 300w, https:\/\/blog-assets.solidworks.com\/uploads\/sites\/7\/SOLIDWORKS-Simulation-1.jpg 721w\" sizes=\"auto, (max-width: 615px) 100vw, 615px\" \/><\/p>\n<p><strong>3. Zufallsvibration<\/strong><\/p>\n<p>F\u00fcr bestimmte F\u00e4lle ist die Last zu komplex, als dass sie mit einer regul\u00e4ren transienten Studie erfasst werden k\u00f6nnte. Deshalb werden solche Lasten in sogenannte PSD-Kurven (Power Spectral Density) transformiert, welche dann als Input f\u00fcr Studien der Zufallsvibration dienen.<\/p>\n<p><u>Input:<\/u> PSD-Kurve, welche die statistische Charakteristik des Einflusses komplexer Lasten erfasst (siehe z.B. MIL-STD-810)<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-3520 size-medium\" src=\"https:\/\/blog-assets.solidworks.com\/uploads\/sites\/7\/Random_PSD-300x170.png\" alt=\"Random_PSD\" width=\"300\" height=\"170\" srcset=\"https:\/\/blog-assets.solidworks.com\/uploads\/sites\/7\/Random_PSD-300x170.png 300w, https:\/\/blog-assets.solidworks.com\/uploads\/sites\/7\/Random_PSD-615x349.png 615w, https:\/\/blog-assets.solidworks.com\/uploads\/sites\/7\/Random_PSD.png 712w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/p>\n<p><u>Output:<\/u> RMS (Root Mean Square) und PSD Werte von Spannungen, Verschiebungen, etc.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-3521\" src=\"https:\/\/blog-assets.solidworks.com\/uploads\/sites\/7\/Random_Vibr-300x178.png\" alt=\"Figure 11: Random vibration \u2013 RMS values of nodal stresses\" width=\"327\" height=\"194\" srcset=\"https:\/\/blog-assets.solidworks.com\/uploads\/sites\/7\/Random_Vibr-300x178.png 300w, https:\/\/blog-assets.solidworks.com\/uploads\/sites\/7\/Random_Vibr-768x457.png 768w, https:\/\/blog-assets.solidworks.com\/uploads\/sites\/7\/Random_Vibr-615x366.png 615w, https:\/\/blog-assets.solidworks.com\/uploads\/sites\/7\/Random_Vibr-728x433.png 728w, https:\/\/blog-assets.solidworks.com\/uploads\/sites\/7\/Random_Vibr.png 1194w\" sizes=\"auto, (max-width: 327px) 100vw, 327px\" \/><\/p>\n<p><u>Erm\u00fcdung:<\/u> Zusammen mit der Basquin-Gleichung k\u00f6nnen die Ergebnisse f\u00fcr eine Lebensdaueranalyse verwendet werden.<\/p>\n<p><strong>4. Antwortspektrum<\/strong><\/p>\n<p>Eine weitere Methode komplexe Lasten zu erfassen besteht darin, lediglich die maximalen Antworten (oft sind das die Beschleunigungen) entlang der (Eigen-)Frequenzen aufzuzeichnen, was zu einem Antwortspektrum f\u00fchrt.<\/p>\n<p><u>Input:<\/u> Antwortspektrum = max. Antwort eines Einmassenschwingers entlang der Eigenfrequenzen f\u00fcr eine spezielle Belastung; oft auch als ein Spektrum aufgrund einer transienten Schocklast = SRS (Shock Response Spectrum)<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-3522 size-medium\" src=\"https:\/\/blog-assets.solidworks.com\/uploads\/sites\/7\/Response_Spec_Input-300x186.png\" alt=\"Figure 12: Input is a response spectrum\" width=\"300\" height=\"186\" srcset=\"https:\/\/blog-assets.solidworks.com\/uploads\/sites\/7\/Response_Spec_Input-300x186.png 300w, https:\/\/blog-assets.solidworks.com\/uploads\/sites\/7\/Response_Spec_Input.png 508w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/p>\n<p><u>Output:<\/u> Spitzenwerte der Spannungen, Verschiebungen, etc. aus seiner modalen Kombinationsmethode wie z.B. SRSS (Square Root Sum of Squares) oder CQC (Complete Quadratic Combination)<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-3523\" src=\"https:\/\/blog-assets.solidworks.com\/uploads\/sites\/7\/Response_Spec_Stresses-300x139.png\" alt=\"Figure 13: Response spectrum \u2013 nodal stresses\" width=\"339\" height=\"157\" srcset=\"https:\/\/blog-assets.solidworks.com\/uploads\/sites\/7\/Response_Spec_Stresses-300x139.png 300w, https:\/\/blog-assets.solidworks.com\/uploads\/sites\/7\/Response_Spec_Stresses-768x355.png 768w, https:\/\/blog-assets.solidworks.com\/uploads\/sites\/7\/Response_Spec_Stresses-615x284.png 615w, https:\/\/blog-assets.solidworks.com\/uploads\/sites\/7\/Response_Spec_Stresses-728x337.png 728w, https:\/\/blog-assets.solidworks.com\/uploads\/sites\/7\/Response_Spec_Stresses.png 1198w\" sizes=\"auto, (max-width: 339px) 100vw, 339px\" \/><\/p>\n<p>Dieser kleine \u00dcberblick erlaubt einen ersten Eindruck, welche M\u00f6glichkeiten sich beim Arbeiten mit SOLIDWORKS und linear dynamischen Fragestellungen ergeben. Sollten Sie feststellen, dass solche Analysen Ihre Konstruktionsentscheidungen verbessern k\u00f6nnen, <strong>fragen Sie gerne bei Ihrem lokalen H\u00e4ndler nach weiteren Informationen.<\/strong><\/p>\n<p>Sie k\u00f6nnen bei Interesse auch direkt eine <strong><a href=\"https:\/\/www.solidworks.de\/demo-blog-sim\/\">KOSTENLOSE PRODUKT-DEMO<\/a><\/strong> vor Ort anfordern.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.solidworks.de\/demo-blog-sim\/\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-1812\" src=\"https:\/\/blog-assets.solidworks.com\/uploads\/sites\/7\/REP_GetADemo_468x60_2_DEU.jpg\" alt=\"Kostenlose Produkt-Demo anfordern\" width=\"460\" height=\"60\" srcset=\"https:\/\/blog-assets.solidworks.com\/uploads\/sites\/7\/REP_GetADemo_468x60_2_DEU.jpg 460w, https:\/\/blog-assets.solidworks.com\/uploads\/sites\/7\/REP_GetADemo_468x60_2_DEU-300x39.jpg 300w, https:\/\/blog-assets.solidworks.com\/uploads\/sites\/7\/REP_GetADemo_468x60_2_DEU-120x16.jpg 120w\" sizes=\"auto, (max-width: 460px) 100vw, 460px\" \/><\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>SOLIDWORKS Simulation Premium liefert gro\u00dfartige Werkzeuge, um Fragestellungen zum Thema Lineare Dynamik unter Verwendung der Modalanalyse zu meistern. W\u00e4hrend die Frequenzanalyse an sich eine relativ bekannte Methode darstellt, ist es weniger popul\u00e4r, dass die extrahierten Eigenmoden weiterverarbeitet werden k\u00f6nnen \u2013<\/p>\n... <a href=\"https:\/\/blogs.solidworks.com\/solidworksdeutschland\/2016\/06\/lineare-dynamik-in-solidworks-simulation-premium.html\">Continued<\/a>","protected":false},"author":314,"featured_media":3505,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[397,2],"tags":[510,511,335,512],"class_list":["post-3502","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news","category-solidworks-simulation","tag-lineare-dynamik","tag-modalanalyse","tag-simulation","tag-solidworks-simulation-premium"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/blogs.solidworks.com\/solidworksdeutschland\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3502","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/blogs.solidworks.com\/solidworksdeutschland\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/blogs.solidworks.com\/solidworksdeutschland\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blogs.solidworks.com\/solidworksdeutschland\/wp-json\/wp\/v2\/users\/314"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blogs.solidworks.com\/solidworksdeutschland\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3502"}],"version-history":[{"count":28,"href":"https:\/\/blogs.solidworks.com\/solidworksdeutschland\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3502\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4077,"href":"https:\/\/blogs.solidworks.com\/solidworksdeutschland\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3502\/revisions\/4077"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blogs.solidworks.com\/solidworksdeutschland\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3505"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/blogs.solidworks.com\/solidworksdeutschland\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3502"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/blogs.solidworks.com\/solidworksdeutschland\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3502"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/blogs.solidworks.com\/solidworksdeutschland\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3502"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}