Files
Masterarbeit/sections/Theorie.tex

36 lines
1.5 KiB
TeX
Executable File

\newpage
\thispagestyle{plain}
\section{Theoretische Grundlagen}\label{sec:Theorie}
\subsection{Rechnerunterstütztes Konstruieren}
\ac{CAD}
\subsubsection{Flächendarstellung}
\subsubsection{Datenaustausch}
\subsection{Faserverbundwerkstoffe}
%\subsection{Aerodynamik einer Windenergieanlage}
%\subsection{Strukturdynamik einer Windenergieanlage}
\subsection{Numerische Strukturmechanik}
Die \ac{FEM} umfasst eine Vielzahl von Methodiken physikalische Fragestellungen zu beantworten.
So sind für strukturmechanische Probleme einer \ac{WEA} beispielsweise die statische Durchbiegung der Rotorblätter aufgrund Eigengewicht und Windlasten
als auch Eigenformen und die Anlagenbelastung bei drehenden Rotorblätter von Interesse.
In den nachfolgenden Abschnitten wird auf die Grundlagen der statischen und dynamischen Analyse eingegangen.
Zur weiteren Vertiefung der Themengebiete beziehungsweise bei Interesse zur Lösung von anderen Problemstellungen sei unter anderem auf die Literatur \citep{bathe86} und \cite{klein05} sowie das \acs{ANSYS}"=Programmhandbuch %\cite{ansys}
verwiesen.
Im Allgemeinen werden mit der \ac{FEM} Differentialgleichungen beziehungsweise Systeme von Differentialgleichungen gelöst. Am Beispiel eines Biegebalkens ist es die Biegedifferentialgleichung, und bei dynamischen Problemen die Bewegungsdifferentialgleichung.
Dabei umfasst die \ac{FEM} zur Lösung der Feldgröße drei grundlegende Schritte; die Partitionierung, die Approximation und die Assemblierung.
\subsubsection{Statische Analysen}
\subsubsection{Dynamische Analysen}