Zielgerichtete Festigkeitsanalysen bilden die Grundlage für eine sichere und wirtschaftliche Bauteilauslegung.
Ich erstelle statische Nachweise auf Basis linearer und nichtlinearer FEM‑Analysen und bewerte sowohl elastische als auch lokal plastische Verformungsanteile.
Leistungsumfang
• Lineare FEM‑Analysen
• Nichtlineare FEM‑Analysen (Kontakt‑ und Materialnichtlinearitäten)
• Analysen mit elastisch‑idealplastischen Materialmodellen
• Schneller Variantenvergleich als technische und wirtschaftliche Entscheidungsgrundlage
• Statische Festigkeitsberechnungen
• Statische Festigkeitsnachweise nach FKM‑Richtlinie
Typische Fragestellungen
• Identifikation von Schwachstellen und Überdimensionierungen
• Bewertung lokaler Plastifizierung bei begrenzten Gesamtdehnungen
• Nutzung zusätzlicher Tragreserven durch kontrollierte plastische Bereiche
• Vergleich konstruktiver Varianten in frühen Entwicklungsphasen
Ergebnis
Fundierte, nachvollziehbare Entscheidungsgrundlagen für eine effiziente und transparente Entwicklung. Aussagekräftige Dokumentationen zur statischen Festigkeit - bis hin zum statischen Nachweis nach FKM-Richtlinie.
Ermüdungsfestigkeits‑Berechnungen ermöglichen eine zuverlässige Bewertung des Bauteilverhaltens unter zyklischer Belastung.
Leistungsumfang
• Berechnung der Ermüdungsfestigkeit unter gegebnem Lastkollektiv
• Ermüdungsfestigkeitsnachweise nach FKM‑Richtlinie
• Vergleich konstruktiver Varianten hinsichtlich Lebensdauer und Sicherheit
• Dokumentation aller Einflussgrößen für einen vollständigen formalen Nachweis
Typische Fragestellungen
• Identifikation kritischer Bereiche unter zyklischer Beanspruchung
• Ableitung konstruktiver Maßnahmen zur Lebensdauersteigerung
• Vergleich von Varianten hinsichtlich Sicherheit und Wirtschaftlichkeit
Ergebnis
Belastbare Grundlagen für eine betriebsfeste Bauteilauslegung – transparent, nachvollziehbar und direkt in der Konstruktion anwendbar. Je nach Bedarf bis hin zum Ermüdungsfestigkeitsnachweis nach FKM.Richtlinie.
Dynamische Analysen ermöglichen ein frühzeitiges Erkennen kritischer Schwingungs‑ und Resonanzrisiken.
Durch die Berechnung von Eigenfrequenzen, mittels FEM-Simulation, und die Bewertung modaler Massen lassen sich potenzielle Problemstellen bereits in frühen Entwicklungsphasen identifizieren.
Leistungsumfang
• Modalanalysen zur Bestimmung von Eigenfrequenzen und Eigenformen
• Bewertung modaler Massen und Identifikation relevanter Schwingungsmoden
• Analyse potenzieller Resonanzrisiken
• Ableiten NVH‑relevanter Anregbarkeit
• Vergleich konstruktiver Varianten hinsichtlich dynamischem Verhalten
Typische Fragestellungen
• Erkennen kritischer Schwingungs‑ und Resonanzbereiche
• Ableitung konstruktiver Maßnahmen zur Reduzierung dynamischer Risiken
• Vergleich von Varianten hinsichtlich Schwingungsverhalten und Robustheit
Ergebnis
Klare Entscheidungsgrundlagen zur Vermeidung von Resonanzrisiken – frühzeitig, nachvollziehbar und konstruktiv umsetzbar.
Gerade für kleine Unternehmen und KMU ist eine schnelle, pragmatische und konstruktionsnahe FEM‑Unterstützung entscheidend.
Durch gezielte Analysen während der Entwicklung lassen sich Varianten frühzeitig bewerten, Schwachstellen erkennen und belastbare Nachweise effizient vorbereiten.
Leistungsumfang
• Schnelle FEM‑Unterstützung in frühen und laufenden Entwicklungsphasen
• Konstruktionsnahe Variantenvergleiche zur Entscheidungsfindung
• Bewertung von Schwachstellen und Überdimensionierungen
• Frühe FEM‑Bewertungen als Grundlage für eine erfolgreiche spätere Nachweisführung
Typische Fragestellungen
• Wie lässt sich eine Konstruktion schnell und belastbar bewerten
• Welche Variante ist technisch und wirtschaftlich sinnvoller
• Wo liegen kritische Bereiche oder unnötige Reserven
• Welche Maßnahmen verbessern Sicherheit und Lebensdauer
• Ist das Bauteil bei beabsichtigte Gewichts-/ Kosteneinsparung noch sicher
• Welche Anpassungen erleichtern spätere Festigkeits‑ oder Ermüdungsnachweise
Ergebnis
Verlässliche FEM‑Unterstützung für KMU – effizient, konstruktionsnah und mit direktem Mehrwert für die Entwicklung.
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