Rechenkerndoku
|
Diese Dokumente bilden die Grundlage für ein tiefergehendes Verständnis der Berechnungen innerhalb der Workbench. Hier werden für jeden Rechenkern Informationen zu den wissenschaftlichen Hintergründen, Formelsätzen, Teilsystembetrachtungen etc. bereitgestellt. |
Rechenkern STplus | Stirnradgeometrie
Geometrie- und Tragfähigkeitsberechnung von Evolventen-Stirnradpaarungen und der Paarung Stirnrad-Werkzeug
Dokumentation STplus
Rechenkern LAGER2HP | Wälzlagerberechnung
Mit dem Rechenkern LAGER2HP kann die Steifigkeit eines Wälzlagers im Betriebspunkt unter Berücksichtigung der Lagerinnengeometrie
sowie der Einbau- und der Betriebsbedingungen berechnet werden. Die daraus resultierenden inneren Lagerbelastungen stellen die Grundlage für die
Lagerlebens-dauerberechnung nach DIN ISO 281 Beiblatt 4 dar.
Dokumentation LAGER2
Rechenkern DIN 743 | Wellentragfähigkeit
Berechnung von Mehrfachkerben nach DIN 743 durch Einbindung von FEM-Ergebnissen
Dokumentation DIN743
Benutzerhandbuch DIN 743
Rechenkern BECAL | Kegelradbeanspruchung
Berechnung der Zahnflanken- und Zahnfußbeanspruchung
an Kegel- und Hypoidgetrieben bei Berücksichtigung von
Relativlage und Flankenmodifikationen.
Dokumentation BECAL
Rechenkern KNplus | Kegelrad Geometrie
Geometrie- und Tragfähigkeitsberechnung von Kegelradpaarungen. Die Tragfähigkeitsberechnung ist nach den unterschiedlichsten Rechenverfahren möglich.
Darüber hinaus ist die Berechnung der Verschleißtragfähigkeit, des Wirkungsgrads, der Zahnkräfte sowie der Flankenbruchgefährdung möglich.
Dokumentation KNplus
Rechenkern WTplus | Wirkungsgrad
WTplus dient zur Berechnung der gesamten Getriebeverlustleistung (inklusive Lager und Dichtungen) und zur Bestimmung der Öltemperatur basierend auf dem thermischen Gleichgewicht eines Industriegetriebes. Es können mehrstufige Zahnradgetriebe mit Leistungsverzweigung berechnet werden.
Dokumentation WTplus
Rechenkern PRESSFIT | Pressverbindungen
Der Rechenkern PressFit wurde konzipiert für die Auslegung von zylindrischen Quer- und Längspressverbindungen gemäß DIN 7190 und FVA-R 7190-1 sowie für kegelige selbsthemmende Pressverbindungen gemäß FVA-R 7190-2. Die zugrunde liegende Theorie beruht auf der Voraussetzung des ebenen Spannungszustandes.
Dokumentation ZPV/KPV
Rechenkern MPV | Mehrfachpressverbindungen
Berechnung von Spannungen und Dehnungen nach der GEH (Gestaltänderungsenergiehypothese nach v. Mises) in den jeweiligen Fugen bei sowohl rein elastischer als auch elastisch-plastischer Beanspruchung.
Dokumentation MPV
Rechenkern LDA+ | Lastkollektivberechnung
Mit LDA+ können Lebensdauerberechnungen durchgeführt und Experimente geplant und ausgewertet werden.
Dokumentation LDA+
Rechenkern STIRAK | Zahnkontaktanalyse
Berechnung der für den Zahnkontakt relevanten Einflussgrößen mit Hilfe numerischer Simulationsrechnungen.
Als Berechnungsverfahren wird die Finite-Elemente-Methode (FEM) für die Zahnkontaktanalyse unter Last eingesetzt.
Dokumentation STIRAK
Rechenkern SNESYS | Schneckengetriebe
Mit dem Rechenkern SNESYS können Schneckengetriebe ausgelegt und nachgerechnet werden. Unter anderem können Berührlinien, Leerlauf- und Lasttragbilder, Tragfähigkeits-nachweise nach Norm, die Neuauslegung von Radsätzen und die Simulation von Anlauf- und Selbstbremsungsvorgängen berechnet bzw. dargestellt werden.
Dokumentation SNESYS
Rechenkern COMBROS A | Axialgleitlager
Das Gleitlagerberechnungsprogramm COMBROS-A ermöglicht die isotherme und
nichtisotherme Berechnung der statischen und dynamischen Lagerkennwerte von
hydrodynamisch geschmierten Axialgleitlagern in einfacher und doppelt wirkender
Anordnung.
COMBROS-A
Rechenkern COMBROS R | Radialgleitlager
Das Gleitlagerberechnungsprogramm COMBROS R ermöglicht die isotherme und die nichtisotherme
Berechnung der statischen und dynamischen Lagerkennwerte von hydrodynamisch
geschmierten Radialgleitlagern sowie von Radialgleitlagern, die Tragkraft mit Hilfe
hochdruckgespeister hydrostatischer Taschen generieren.
Dokumentation COMBROS-R
Rechenkern SCHRAD | Schraubradgetriebe
Der Rechenkern SCHRAD2 ermöglicht die Berechnung von Schraubradpaarungen.
Berechnet werden die Verzahnungsgeometrie und Toleranzen. Zusätzlich werden die Verzahnungskräfte, die
resultierenden Lagerkräfte und die Geschwindigkeitsverhältnisse im Zahnkontakt bestimmt.
Dokumentation SCHRAD2
DRESP | Postprozessor
DRESP ist eine Simulationsumgebung zur effizienten Analyse der Systemdynamik von mechanischen Antrieben. Der Postprozessor in der FVA-Workbench ermöglicht die Aufbereitung der DRESP Ausgabedateien.
Dokumentation DRESP Postprozessor