Einleitung und Modellentwicklung - Forschungsanlage und Computermodell erweitert
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\thispagestyle{plain}
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\section{Einleitung}\label{sec:Einleitung}
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\section{Einleitung}\label{sec:Einleitung}
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Hintergrund der Masterthesis ist das an der HAW Hamburg durchgeführte Forschungsprojekt \glqq WindNumSim\grqq\ zur Entwicklung und Anwendung eines neuartigen Simulationsmodells zur strukturellen und akustischen Optimierung einer Windenergieanlage mit Hilfe
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von Fluid-Struktur-Interaktionen.
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Ziel dieser Masterthesis ist die Erstellung eines 3D-Strukturmodells einer Windenergieanlage (5MW NREL-Anlage), welches die Komponenten Rotorblatt, Turm, Spinner und Gondel beinhaltet sowie anschließender 3D FEM-Berechnung für ausgewählte Lastfälle.
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Die Bearbeitung umfasst die folgenden Punkte:
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\begin{itemize}
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\item Erweiterung eines bestehenden parametrisierten Flächenmodells der Windenergie-
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anlage mit CATIA V5
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\item Erstellung eines 3D-Strukturmodells der Windenergieanlage mit vollständigem
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Laminataufbau der Rotorblätter in ANSYS Workbench
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\item Vernetzung der Struktur mit Schalenelementen
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\item Validierung des 3D-Strukturmodells anhand gegebener Literaturangaben
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\item Durchführung verschiedener strukturmechanischer Analysen (z.B. Modalanalyse,
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dynamische Analyse, statische Belastung durch das Windfeld o.ä.)
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\end{itemize}
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Die FEM-Berechnung wird mit dem Programm ANSYS durchgeführt.
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\subsection{Forschungsprojekt}
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\subsection{Forschungsprojekt}
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\ac{WindNumSim}\footnote{URL: \url{http://www.mp.haw-hamburg.de/pers/Graetsch/WindNumSim_main.htm}}
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Das Forschungsprojekt zur \ac{WindNumSim}\footnote{URL: \url{http://www.mp.haw-hamburg.de/pers/Graetsch/WindNumSim_main.htm}}
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\subsection{Windenergieanlage}
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\subsection{Windenergieanlage}
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\ac{NREL}\footnote{URL: \url{http://www.nrel.gov/}}
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\ac{NREL}\footnote{URL: \url{http://www.nrel.gov/}}
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@@ -12,7 +28,7 @@
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\subsection{Modellbildung}
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\subsection{Modellbildung}
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Zur Modellbildung der \ac{WEA} kommen unterschiedliche Programme zum Einsatz.
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Zur Modellbildung der \ac{WEA} kommen unterschiedliche Programme zum Einsatz.
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Die dreidimensionale Geometrieerzeugung erfolgt mit dem CAD"=Programm \emph{CATIA\,V5} von der Firma \emph{Dassault Systèmes}\footnote{URL: \url{http://www.3ds.com/de/}}.
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Die dreidimensionale Geometrieerzeugung erfolgt mit dem \acs{CAD}"=Programm \emph{CATIA\,V5} von der Firma \emph{Dassault Systèmes}\footnote{URL: \url{http://www.3ds.com/de/}}.
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Die Simulation hingegen erfolgt mit dem FEM"=Programm \emph{ANSYS Mechanical} von der Firma \emph{ANSYS}\footnote{URL: \url{http://www.ansys.com/de_de}} über die \emph{ANSYS Workbench} in der 15. Version.
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Die Simulation hingegen erfolgt mit dem \acs{FEM}"=Programm \emph{ANSYS Mechanical} von der Firma \emph{ANSYS}\footnote{URL: \url{http://www.ansys.com/de_de}} über die \emph{ANSYS Workbench} in der 15. Version.
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@@ -5,7 +5,31 @@
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\subsection{Forschungsanlage}
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\subsection{Forschungsanlage}
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Grundlegende Eigenschaften der Forschungsanlage sind aus dem \ac{NREL}-Bericht \cite{NREL09} entnommen. Tabelle \ref{tab:NRELEigenschaften} listet die von \ac{NREL} grobschlägig ausgewählten Eigenschaften der Windenergieanlage auf.
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\begin{table}[H]
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\caption[Grobschlägige ausgewählte Eigenschaften der NREL 5-MW Ausgangs"=Windenergieanlage]{Grobschlägige ausgewählte Eigenschaften der NREL 5-MW Ausgangs"=Windenergieanlage \cite{NREL09}}\label{tab:NRELEigenschaften}\centering
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\begin{tabular}{llllllll}
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\toprule
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%Abk. & Bezeichnung & $L\ti{min}$ & $D$ & $s_1$ & $s_2$ & $a$ & $b$ \\ \midrule
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Nennleistung & \unit{5}{MW} \\
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Rotorausrichtung & Aufwind (Luv-Läufer) \\
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Ausstattung & 3 Rotorblätter \\
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%Steuerung & drehzahlvariabel, kollektiver Blattanstellwinkel \\
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%Drivetrain & High Speed, Multiple-Stage Gearbox \\
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Rotor-, Nabendurchmesser & \unit{126}{m}, \unit{3}{m} \\
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Nabenhöhe & \unit{90}{m} \\
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Einschalt-, Nenn-, Abschalt-Windgeschwindigkeit & \unit{3}{m/s}; \unit{11,\!4}{m/s}; \unit{25}{m/s} \\
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Einschalt-, Nenn-Umdrehungsgeschwindigkeit & \unit{6,\!9}{min^{-1}}; \unit{12,\!1}{min^{-1}} \\
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Nenngeschwindigkeit an der Blattspitze & \unit{80}{m/s} \\
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Überhang (Maß zw. Turmachse und Rotorebene)& \unit{5}{m} \\
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Rotorwellenneigung, Precone & 5º; 2,5º \\
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Rotormasse & \unit{110.000}{kg} \\
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Gondelmasse & \unit{240.000}{kg} \\
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Turmmasse & \unit{347.460}{kg} \\
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Koordinaten zum Massenschwerpunkt & \unit{(-0,\!2;~ 0,\!0;~ 64,\!0)}{m} \\
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\bottomrule
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\end{tabular}
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\end{table}\vspace{-1em}
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\subsubsection{Rotorblatt}
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\subsubsection{Rotorblatt}
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@@ -21,13 +45,32 @@
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\subsection{Computermodell}
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\subsection{Computermodell}
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NOTE: Computermodell validiert durch Masterthesis von Svenja Prange.
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Die Forschungsanlage wird als Flächenmodell angenähert.
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Ein grundlegendes Computermodell ist durch die Arbeit \cite{Prange14} von Frau Prange validiert. Abbildung \ref{fig:ComputermodellCATIA} links zeigt das übernommene und rechts das durch den nachstehenden Modifikationen angepasste Computermodell.
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\begin{figure}[H]\centering
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\begin{figure}[H]\centering
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\includegraphics[width=0.55\textwidth]{Computermodell.png}
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\includegraphics[height=0.7\textwidth]{Computermodell.png}
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\caption{Computermodell}
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\includegraphics[height=0.7\textwidth]{Computermodell_neu.png}
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\caption{Computermodell der Windenergieanlage}
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\label{fig:ComputermodellCATIA}
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\label{fig:ComputermodellCATIA}
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\end{figure} \vspace{-1.5em}
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\end{figure} \vspace{-1.5em}
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Diesem Computermodell
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ist für ein hinreichendes mechanisches Modell beziehungsweise \ac{FEM}"=Modell
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%sind für gewünschte \ac{FEM}"=Simulationen
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Steifigkeiten und Massen zuzuweisen.
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% weitere Elemente hinzugefügt werden, damit es zu einem hinreichenden mechanisches Modell beziehungsweise \ac{FEM}"=Modell wird. Gemeint sind insbesondere Steifigkeiten
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[REF] Versuche im Forschungsprojekt \ac{WindNumSim} zeigten, dass das Nachbilden der Steifigkeiten für das Rotorblatt nicht trivial sind.
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Somit ist es beispielsweise unmöglich, bezogen auf das Computermodell, die Steifigkeit mit einem isotropen Werkstoff nachzuempfinden.
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Erste Überlegungen die Steifigkeit für das Rotorblatt abzubilden wurden in einem vorangegangenen Masterprojekt~\citep{MP15} durchgeführt. Als Resultat wird eine Modellierung nach \ac{SNL} gewählt, welches ein in \acs{MATLAB} geschriebenes Programm speziell zur Berechnung von Rotorblättern entwickelte.
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Dieses Programm -- genannt \acs{NuMAD} -- erstellt ein in \emph{\ac{APDL}} geschriebene Datei. Die Abbildung \ref{fig:LageraufbautenAPDL} zeigt das Ergebnis der Rotorblattmodellierung welche die vorgegebenen Steifigkeiten nachbilden [REF].
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\begin{figure}[H]\centering
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\includegraphics[width=0.95\textwidth]{Lageraufbauten_iso_ou.png}
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\caption{Lageraufbauten im Rotorblatt mit Hilfe von Sandias NuMAD-Programm}
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\label{fig:LageraufbautenAPDL}
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\end{figure} \vspace{-1.5em}
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Zusehen ist, dass das Modell aus vielen kleinen Einzelflächen besteht.
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\subsubsection{Rotorblatt}
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\begin{figure}[H]\centering
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\begin{figure}[H]\centering
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\includegraphics[width=0.95\textwidth]{Computermodell_Rotorblatt.png}
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\includegraphics[width=0.95\textwidth]{Computermodell_Rotorblatt.png}
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@@ -41,19 +84,12 @@ NOTE: Computermodell validiert durch Masterthesis von Svenja Prange.
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\label{fig:SektionenBatch}
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\label{fig:SektionenBatch}
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\end{figure} \vspace{-1.5em}
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\end{figure} \vspace{-1.5em}
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\begin{figure}[H]\centering
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\includegraphics[width=0.95\textwidth]{Lageraufbauten_iso_ou.png}
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\caption{Lageraufbauten im Rotorblatt}
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\label{fig:LageraufbautenBatch}
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\end{figure} \vspace{-1.5em}
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\subsubsection{Rotorblatt}
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Bei der Modellerweiterung für das Rotorblatt werden zuerst zusätzliche Sektionen in das CATIA-Modell geschnitten und anschließend Punkte und Linien in Längsrichtung erzeugt. Die Linien werden in radialer Richtung extrudiert und wiederum mit dem CATIA-Modell geschnitten.
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Bei der Modellerweiterung für das Rotorblatt werden zuerst zusätzliche Sektionen in das CATIA-Modell geschnitten und anschließend Punkte und Linien in Längsrichtung erzeugt. Die Linien werden in radialer Richtung extrudiert und wiederum mit dem CATIA-Modell geschnitten.
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Die Informationen werden aus der generierten ANSYS-Einlesedatei \texttt{shell7.src} vom XXX rausgeschrieben, in MATLAB als CATIA-Makro aufbereitet und in CATIA eingelesen und ausgeführt.
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Die Informationen werden aus der generierten ANSYS-Einlesedatei \texttt{shell7.src} vom XXX rausgeschrieben, in MATLAB als CATIA-Makro aufbereitet und in CATIA eingelesen und ausgeführt.
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\paragraph{Sektionen und Punkte}~\\
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\paragraph{Sektionen und Punkte}~\\
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Die Informationen zu den Ebenen und der geometrischen Punkte -- beziehungsweise in ANSYS als \emph{Keypoints} bezeichnet -- sind in der Einlesedatei \texttt{shell7.src} von Zeile 8.682 bis 16.406 zu finden. Ein Ausschnitt des Inhalts sind in den folgenden zwei Auszüge dargestellt. Der erste Programmausdruck~\ref{lst:APDL-Punkte-Anfang} stellt den Anfang der \emph{Keypoint}-Erzeugung dar.
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Die Informationen zu den Ebenen und der geometrischen Punkte -- beziehungsweise in ANSYS als \emph{Keypoints} bezeichnet -- sind in der Einlesedatei \texttt{shell7.src} von Zeile 8.682 bis 16.406 zu finden. Ein Ausschnitt des Inhalts sind in den folgenden zwei Auszüge dargestellt. Der erste Programmausdruck~\ref{lst:APDL-Punkte-Anfang} stellt den Anfang der \emph{Keypoint}-Erzeugung dar.
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\begin{lstlisting}[language=Fortran,firstnumber=8682, caption={ANSYS APDL shell7.src: Beginn Erstellung von Punkten und Ebenen},label=lst:APDL-Punkte-Anfang]
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\begin{lstlisting}[language=Fortran,firstnumber=8682, caption={APDL shell7.src: Beginn Erstellung von Punkten und Ebenen},label=lst:APDL-Punkte-Anfang]
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! DEFINE KEYPOINTS FOR SECTIONS AND CONNECT KEYPOINTS WITH LINES
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! DEFINE KEYPOINTS FOR SECTIONS AND CONNECT KEYPOINTS WITH LINES
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local,1000,CART,0,0,0, -90,0,-90
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local,1000,CART,0,0,0, -90,0,-90
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@@ -65,7 +101,7 @@ csys,0
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k,3,-1.66391,0.303277,0
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k,3,-1.66391,0.303277,0
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\end{lstlisting}
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\end{lstlisting}
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Der zweite Programmausdruck~\ref{lst:APDL-Punkte-Weitere} zeigt den Wechsel zwischen den Sektionen.
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Der zweite Programmausdruck~\ref{lst:APDL-Punkte-Weitere} zeigt den Wechsel zwischen den Sektionen.
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\begin{lstlisting}[language=Fortran,firstnumber=8882, caption={ANSYS APDL shell7.src: Weitere Erstellung von Punkten und Ebenen},label=lst:APDL-Punkte-Weitere]
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\begin{lstlisting}[language=Fortran,firstnumber=8882, caption={APDL shell7.src: Weitere Erstellung von Punkten und Ebenen},label=lst:APDL-Punkte-Weitere]
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k,195,-1.62342,0.474422,0
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k,195,-1.62342,0.474422,0
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k,196,-1.64096,0.41326,0
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k,196,-1.64096,0.41326,0
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zSmoothe
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zSmoothe
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@@ -0,0 +1,57 @@
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@BOOK{bathe86,
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author = {Bathe, Klaus-Jurgen},
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title= {Finite-Elemente-Methoden},
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subtitle= {Matrizen und lineare Algebra, die Methode der finiten Elemente, Lösung von Gleichgewichtsbedingungen und Bewegungsgleichungen},
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publisher = {Sp"-ringer"=Verlag Berlin},
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year = {1986},
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address = {Heidelberg},
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edition = {1},
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isbn = {978-3-540-15602-4},
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gender={sm},
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}
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@BOOK{tm409,
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author = {Gross, Dietmar and Hauger, Werner and Wriggers, Peter},
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title = {Technische Mechanik},
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volume = {4},
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subtitle = {Hydromechanik, Elemente der Höheren Mechanik, Numerische Methoden},
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publisher = {Sp"-ringer"=Verlag Berlin},
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year = {2009},
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|
address = {Heidelberg},
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|
edition = {7},
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isbn = {978-3-540-89390-5},
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gender={pp},
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}
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@book{GroteFeldhusen2007,
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abstract = {Der DUBBEL ist seit Generationen das Standardwerk der Ingenieure mit dem Anwendungsschwerpunkt Maschinen- und Anlagentechnik. Er wird laufend neu bearbeitet und ist somit stets auf dem aktuellen Stand der Technik. Dieses unverzichtbare Lehr- und Nachschlagewerk f{\"u}r Studium und Ingenieurpraxis stellt das Basis- und Detailwissen der folgenden Gebiete bereit: Mechanik, Festigkeitslehre, Thermodynamik, Werkstofftechnik, Konstruktionstechnik, Mechanische Konstruktionselemente (Maschinenelemente), Fluidische Antriebe, Mechatronische Systeme, Komponenten des thermischen Apparatebaus, Energietechnik, Klimatechnik, Verfahrenstechnik, Maschinendynamik, Kolbenmaschinen, Fahrzeugtechnik, Flugzeugtechnik, Str{\"o}mungsmaschinen, Fertigungsverfahren und -mittel, F{\"o}rdertechnik und Logistiksysteme, Elektrotechnik, Mess- und Regelungstechnik, Elektronische Datenverarbeitung. F{\"u}r die 22. Auflage wurden u.a. folgende Gebiete v{\"o}llig neu bearbeitet: Faser-Kunststoff-Verbunde, F{\"o}rdertechnik und Logistiksysteme, Integrationstechnologien.},
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address = {Berlin},
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edition = {22.},
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editor = {Grote, Karl-Heinrich and Feldhusen, Jörg},
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isbn = {978-3-540-49714-1},
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|
keywords = {v1205 springer book science embedded engineering lexicon factory process product zzz.cps},
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|
publisher = {Springer},
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title = {DUBBEL -- Taschenbuch für den Maschinenbau},
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year = {2007}
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}
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@TECHREPORT{Prange14,
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type = {Masterarbeit},
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title={Entwicklung eines 3D-Geometriemodells und numerische Strömungssimulation einer Windenergieanlage},
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author={Prange, Svenja},
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address = {Hamburg},
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year = {2014}
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}
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@TECHREPORT{MP15,
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type = {Masterprojekt},
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title={Entwicklung eines Abschnittes des NREL Rotorblattes mit anisotropen Material anhand gegebener Steifigkeitsdaten},
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author={Lühe, Konstantin and Springborn, Janina and Frankenbach, Michael},
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|
address = {Hamburg},
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year = {2015}
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}
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@TECHREPORT{NREL09,
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type = {Forschungsbericht},
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title={Definition of a 5-MW Reference Wind Turbine for Offshore System Development},
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|
author={Jonkman, J. and Butterfield, S. and Musial, W. and Scott, G.},
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publisher = {National Renewable Energy Laboratory},
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address = {Golden, Colorado},
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year = {2009}
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}
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@@ -26,6 +26,7 @@
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%\acroplural{acronym}[short plural]{long plural}
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%\acroplural{acronym}[short plural]{long plural}
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\acro{CAD}{Computer Aided Design} % rechnerunterstütztes Konstruieren
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\acro{CAD}{Computer Aided Design} % rechnerunterstütztes Konstruieren
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%\acro{CAE}{Computer Aided Engineering} % mit Datenverarbeitungssystemen (DV-Systemen)
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%\acro{CAE}{Computer Aided Engineering} % mit Datenverarbeitungssystemen (DV-Systemen)
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%\acro{CFD}{Computational Fluid Dynamics}
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%\acro{CIM}{Computer Integrated Manufacturing} % mit Datenverarbeitung und Datenverwaltung
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%\acro{CIM}{Computer Integrated Manufacturing} % mit Datenverarbeitung und Datenverwaltung
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%\acro{DOF}{degree of freedom}
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%\acro{DOF}{degree of freedom}
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\acro{FEM}{Finite Element Methode}
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\acro{FEM}{Finite Element Methode}
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@@ -37,10 +38,17 @@
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\vspace{-2.25em}
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\vspace{-2.25em}
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\paragraph{Namen und Bezeichnungen}
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\paragraph{Namen und Bezeichnungen}
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\begin{acronym}
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\begin{acronym}
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\acro{ANSYS}{Analysis System}
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\acro{APDL}{ANSYS Parametric Design Language}
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\acro{CATIA}{Computer Aided Three-Dimensional Interactive Application}
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%\acro{DIN}{Deutsches Institut für Normung}
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%\acro{DIN}{Deutsches Institut für Normung}
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\acro{DU}{Delft University}
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\acro{DU}{Delft University}
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\acro{MATLAB}{Matrix Laboratory}
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\acro{NACA}{National Advisory Committee for Aeronautics}
|
\acro{NACA}{National Advisory Committee for Aeronautics}
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%\acro{NASA}{National Aeronautics and Space Administration}
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\acro{NREL}{National Renewable Energy Laboratory}
|
\acro{NREL}{National Renewable Energy Laboratory}
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\acro{NuMAD}{Numerical Manufacturing And Design Tool}
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\acro{SNL}{Sandia National Laboratories}
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%\acro{VDI}{VDI Verein Deutscher Ingenieure}
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%\acro{VDI}{VDI Verein Deutscher Ingenieure}
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\acro{WindNumSim}{Struktur- und Akustikoptimierung einer Windenergieanlage mit Hilfe numerischer Simulation}
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\acro{WindNumSim}{Struktur- und Akustikoptimierung einer Windenergieanlage mit Hilfe numerischer Simulation}
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\end{acronym}
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\end{acronym}
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@@ -4,6 +4,8 @@
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\section{Theorie}\label{sec:Theorie}
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\section{Theorie}\label{sec:Theorie}
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\subsection{Rechnerunterstütztes Konstruieren}
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\subsection{Rechnerunterstütztes Konstruieren}
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\ac{CAD}
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\subsubsection{Flächendarstellung}
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\subsubsection{Flächendarstellung}
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\subsubsection{Datenaustausch}
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\subsubsection{Datenaustausch}
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@@ -17,4 +19,5 @@
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\subsection{Strukturdynamik einer Windenergieanlage}
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\subsection{Strukturdynamik einer Windenergieanlage}
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\subsection{Numerische Strukturmechanik}
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\subsection{Numerische Strukturmechanik}
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\ac{FEM}
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