0 Software FEM - Tutorial - Preludium

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Software: FEM - Tutorial Aus OptiYummy ←→ Praktische Einführung in die Finite Element Methode (FEM) Autor: Dr.-Ing. Alfred Kamusella In dem Maße, in dem eine Technologie allgegenwärtig wird, wird sie auch unsichtbar. Das Maß für den Erfolg einer Technologie besteht darin, wie unsichtbar sie wird. - frei nach Kevin Kelly in "NetEconomy" - A. Präludium Einleitung Zielstellung der Übungen Verwendete Software: FEMM-Installation Autodesk Inventor (Installation und Benutzer-Oberfläche) "Literatur"-Empfehlung: CADFEM-WikiPlus (Grundlagen zur FEM) B. Übungsbausteine 1. FEM-Prozess (Beispiel 2D-Mechanik) 2. 3D-Mechanik (Solid-Modelle) 3. Elektrostatisches Feld 4. Elektrisches Flussfeld 5. Gekoppelte Feldprobleme (Wärme-Mechanik) 6. Magnetfeldberechnung C. Materialdaten ←→ Von „http://optiyummy.de/index.php?title=Software:_FEM_-_Tutorial“ Seite 1 von 1 03.04.2014 Software: FEM - Tutorial – OptiYummy

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Finite element Method tutorial

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  • Software: FEM - TutorialAus OptiYummy

    Praktische Einfhrung in die Finite Element Methode (FEM)Autor: Dr.-Ing. Alfred Kamusella

    In dem Mae, in dem eine Technologie allgegenwrtig wird, wird sie auch unsichtbar.Das Ma fr den Erfolg einer Technologie besteht darin, wie unsichtbar sie wird.

    - frei nach Kevin Kelly in "NetEconomy" -

    A. Prludium

    Einleitung Zielstellung der bungen Verwendete Software:

    FEMM-Installation Autodesk Inventor (Installation und Benutzer-Oberflche)

    "Literatur"-Empfehlung: CADFEM-WikiPlus (Grundlagen zur FEM)

    B. bungsbausteine

    1. FEM-Prozess (Beispiel 2D-Mechanik)2. 3D-Mechanik (Solid-Modelle)3. Elektrostatisches Feld4. Elektrisches Flussfeld5. Gekoppelte Feldprobleme (Wrme-Mechanik)6. Magnetfeldberechnung

    C. Materialdaten

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    03.04.2014Software: FEM - Tutorial OptiYummy

  • Software: FEM - Tutorial - EinleitungAus OptiYummy

    Bild: Original und Finite-Element-Modell (Details von Zahnriemen und -scheibe)Quelle: www.ifte.de

    Die Finite-Elemente-Methode (FEM) ist ein numerisches Verfahren zur nherungsweisen Lsung von partiellen Differentialgleichungen mit Randbedingungen.

    Die Lsungen dieser partiellen Differentialgleichungen beschreiben die rumliche und auch zeitliche Verteilung der zugehrigen physikalischen Gren in einem betrachteten Raumgebiet. Man erhlt im Ergebnis fr das Innere eines rumlichen Objektes z.B.:

    mechanische Spannungen und Verformungen Drcke und Strmungen Temperaturen Verlufe elektrischer und magnetischer Felder

    Damit kann man sowohl die Belastung des betrachteten Objekts als auch seine Wirkung auf die Umgebung berechnen. Deshalb ist die praktische Anwendung dieser Methode fr Konstrukteure sehr interessant, wenn da nicht die Hrden der Mathematik wren! Leider fhrt fast jede Einfhrung zur FEM unweigerlich ber die grundlegenden Vektordifferentialgleichungen und ber die Verfahren ihrer numerischen Lsung. Das kann den Einstieger schon etwas abschrecken!

    FEM-Simulationen in CAD-Umgebungen

    Zum Glck gehrt die FEM zu den erfolgreichen Technologien. Wer heutzutage mit einem modernen CAD-System arbeitet, wird frher oder spter die FEM nutzen, ohne etwas von FEM auf der Bedienoberflche zu sehen. Sie verbirgt sich dabei z.B. unter dem Begriff "Belastungsanalyse" und bietet dem Konstrukteur nur die ihm gelufigen Fachbegriffe zur Konfiguration des "Belastungsexperiments", zur Durchfhrung der Simulation und zur Aufbereitung der Simulationsergebnisse.

    Die Mglichkeiten solcher FEM-Simulationen innerhalb von CAD-Systemen sind im Vergleich zu FEM-Systemen zur Zeit noch begrenzt:

    Nur fr lineare Probleme, d.h. mit konstanten Materialkennwerten. Strukturmechanik, teilweise in Wechselwirkung mit Temperaturfeldern. Hufig schon Strmungsmechanik, zugeschnitten auf Spritzguss-Probleme. Kaum Mglichkeiten zur Nutzung unterschiedlicher Finite-Element-Typen. Die Generierung des FE-Modells aus dem CAD-Modell erfolgt automatisiert. Die Berechnungsgenauigkeit

    kann dabei durch Parameter fr die globale und lokale Vernetzungsdichte beeinflusst werden.

    In modernen CAD-Systemen ist die FEM fr den Nichtspezialisten bereits soweit aufbereitet, dass er damit viele seiner alltglichen Dimensionierungsprobleme weitestgehend lsen kann.

    Seite 1 von 3Software: FEM - Tutorial - Einleitung OptiYummy

    26.02.2013

  • "Nichtspezialist" fr FEM bedeutet jedoch auch dann nicht, keinerlei Wissen ber die Grundprinzipien und Fehlermglichkeiten der FEM-Simulation besitzen zu mssen. Erforderlich sind folgende Grundkenntnisse:

    Ist ein linearer Ansatz im Sinne der erforderlichen Genauigkeit berhaupt zulssig? Sind die Vereinfachungen bei der Definition der Randbedingungen (Lager, Krfte usw.) zulssig? Welche geometrischen Details des CAD-Modells sind kritisch in Hinblick auf die Bildung eines FE-

    Modells? Welche Auswirkungen haben die Mglichkeiten zur FEM-Konfiguration? Welche Probleme existieren bei der Darstellung und Interpretation der Simulationsergebnisse?

    Fehlt dieses erforderliche Grundwissen, so ist die Gefahr einer Fehlinterpretation der erhaltenen Ergebnisse sehr gro. Z.B. lsst sich die Richtigkeit der berechneten Belastungen und Verformungen komplexer Bauteile nur mit "gesundem Menschverstand" im Detail nicht immer berprfen.

    Simulationen in FEM-Systemen

    In absehbarer Zukunft wird es immer FEM-Probleme geben, welche man mit den in CAD-Systemen "versteckten" FEM-Tools nicht lsen kann. Ein reprsentatives Beispiel sind die Belastungen von Zahnriemen unter verschiedensten Betriebsbedingungen:

    Die Materialeigenschaften des Zahnriemens sind Belastungs- und Richtungsabhngig. Es handelt sich deshalb um ein nichtlineares Problem.

    Die Randbedingungen (Eingriff der Zhne des Riemens in die Scheibe) sind abhngig von der Riemen-Verformung und dem Drehwinkel der Scheibe. Normale Lagerstellen knnen diese Abhngigkeiten nichtabbilden.

    Der im Riemen-Elastomer eingebettete Zugstrang erfordert spezielle Manahmen bei der Bildung des FE-Modells.

    Die Simulation der Getriebe-Bewegung erfordert eine Vielzahl einzelner FE-Simulationen mit schrittweise verndertem Drehwinkel der Riemenscheibe.

    ... und viele Probleme mehr!

    In solchen Fllen hilft nur der bergang vom CAD-System zu einem ausgereiftem FEM-System. Anstatt des CAD-Modells mit Geometrie- und Materialeigenschaften arbeitet man im FEM-Programm mit einem 2D- oder 3D-Netz Finiter Elemente.

    Neben der Bedienung des FEM-Systems sind nun umfangreichere Kenntnisse zur Methode der Finiten Elemente erforderlich:

    Bild: FEMAP mit NX-NASTRANQuelle: Siemens PLM Software

    Welche Modell-Elemente sind fr das konkrete Problem geeignet?

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    26.02.2013

  • Welche Vereinfachungen der Geometrie sind erforderlichbzw. zulssig, um dass Problem berhaupt mit der FEM behandeln zu knnen?

    Wie sind die Randbedingungen definierbar? Wie ist das FE-Netz aufzubauen, damit in mglichst kurzer

    Zeit hinreichend genaue Ergebnisse berechnet werden? Wie ist mit der gleichen Zielstellung der Gleichungslser zu

    konfigurieren? ...

    Obwohl alle FEM-Systeme letztendlich mit einem FE-Netz arbeiten, bieten sie dem Anwender unterschiedlichste Benutzer-Oberflchen:

    Je universeller die Mglichkeiten eines FEM-Systems sind, desto strker orientiert sich die Funktionalitt an der Bearbeitung von FE-Netzen (Editieren von Knoten, Elementen, Subnetzen).

    Je spezialisierter ein FEM-System in Hinblick auf die physikalischen Domnen oder den Benutzerkreis ist, desto mehr orientiert sich die Funktionalitt am Anwendungsbereich bzw. an der Benutzergruppe (Editieren von Geometrie, Benutzung fachspezifischer Begriffe, Tendenz zum automatisierten Vernetzen).

    Wer mit FEM-Systemen simuliert, sollte ber das erforderliche Erfahrungswissen in einer mglichst allgemeinen Form verfgen. Die Grundlage dafr bietet der verallgemeinerte FEM-Prozess auf Basis des FE-Netzes. Dann existieren erfahrungsgem auch kaum Probleme bei der Einarbeitung in ein neues FEM-System.

    Entwicklung eigener Element-TypenFEM-Systeme stellen Bibliotheken von Element-Typen fr die FE-Netze bereit. Diese Element-Typen entstanden im Verlaufe von Jahren auf Grund unterschiedlichster Anforderungen der Nutzer (2D/3D-Probleme, Axialsymmetrische Probleme, diverse Belastungsflle der Strukturmechanik usw.).

    Neue Element-Typen bentigt man nur, wenn man ein neues Feldproblem bearbeitet, fr das im FEM-System noch keine Element-Typen existieren. Dies knnte erforderlich sein, wenn man z.B. in Nanostrukturen mit ihren Quanteneffekten vorstt. Erst dann bentigt man dafr die gesamte Theorie, die man in den so genanntenEinfhrungen zur FEM erhlt. Die numerische Umsetzung der theoretischen Grundlagen erfordert Tage- bis Monatelanges Programmieren, bis ein neuer Element-Typ funktioniert.

    Der normale FEM-Nutzer wird mit diesen anspruchsvollen Aufgaben kaum konfrontiert werden. Solche Entwicklungen bleiben Spezialisten vorbehalten, die sowohl ber das ntige theoretische Rstzeug als auch ber tiefgrndige Erfahrungen im Umgang mit FEM-Systemen verfgen mssen.

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    Seite 3 von 3Software: FEM - Tutorial - Einleitung OptiYummy

    26.02.2013

  • Software: FEM - Tutorial - ZielstellungAus OptiYummy

    Zielstellung der bungen

    In der vorangestellten kurzen Einleitung wurde angedeutet, ber welche Kenntnisse ein FEM-Anwender verfgen sollte. Das ist davon abhngig, auf welchem Niveau er die FEM nutzt:

    1. FEM-Simulationen in CAD-Umgebungen 2. Simulationen in FEM-Systemen 3. Entwicklung eigener Element-Typen

    Nach dem Durcharbeiten der folgenden bungsaufgaben hat man noch nicht das erforderliche Wissen, um eigene Element-Typen fr FEM-Systeme zu entwickeln!

    Ziel ist vielmehr die Vermittlung eines grundlegenden Verstndnisses fr die qualitativen Zusammenhnge bei der Anwendung der FEM. Das ermglicht dem Nutzer:

    den schnellen Einstieg in die praktische Anwendung der FEM unter den verschiedenen Umgebungsbedingungen;

    die kompetente Wertung der Modell-Anstze und der Simulationsergebnisse; einen sinnvollen Einstieg in die theoretischen Grundlagen der FEM und ihrer numerischen Umsetzung.

    Vorausgesetzt wird dabei ein grundlegendes Verstndnis fr die mit der FEM behandelten physikalischen Domnen (Mechanik, Wrme, elektrische und magnetische Felder). Dafr reicht zur Not schon das Schulwissen, eine gewisse Vertiefung durch das Grundstudium in den Ingenieurwissenschaften ist jedoch von Vorteil.

    In Hinblick auf die probabilistische Simulation und Optimierung bestehen die Ziele der bungen in der Vermittlung einer Methodik fr

    1. die Parametrisierung von FE-Modellen durch die Nutzung von Script-Sprachen. 2. die Einbindung von FE-Modellen in die System-Simulation auf der Basis von Ersatzmodellen.

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    Seite 1 von 1Software: FEM - Tutorial - Zielstellung OptiYummy

    26.02.2013

  • Software: FEM - Tutorial - SoftwareAus OptiYummy

    Verwendete Software

    Bei der Auswahl der fr die bung genutzten Software wurden folgende Aspekte bercksichtigt:

    1. Transparenz der FEM-Prozesses fr den Nutzer.2. FEM-Fachsprach-Niveau fr die Begriffe auf der Benutzeroberflche.3. Reproduzierbarkeit der typischen Fehlermglichkeiten bei der FEM-Anwendung. 4. Kopplung von CAD- und FEM-Modell innerhalb einer CAD-Umgebung. 5. Einbindung der FEM-Simulation in eine Analyse- und Optimierungsumgebung sollte mglich sein. 6. Beschaffung und Nutzung der Software von allen Interessenten ohne groen zeitlichen und finanziellen

    Aufwand.

    Die Wahl fiel nach einigen Recherchen auf eine CAD-Suite, ein 2D-FEM-Programm sowie ein Analyse- und Optimierungstool. Dieser Umfang gewhrleistet eine praxisrelevante Einfhrung in die vielen Facetten der FEM-Anwendung.

    Autodesk Inventor:

    Das CAD-System Autodesk Inventor stellt eine direkte Schnittstelle zum FEM-Programm Autodesk Simulation Multiphysics bereit. So knnen auf Basis der erstellten CAD-Modelle nicht nur einfache Belastungsanalysen, sondern auch anspruchsvolle Finite Elemente Simulationen durchgefhrt werden.

    Seit einigen Jahren bemht sich Autodesk mit groem Aufwand um einen engen Kontakt zum Ingenieurnachwuchs. Schler und Studenten knnen kostenlos auf eine breite Produktpalette zugreifen, die seit kurzem auch Autodesk Simulation Multiphysics in der jeweils aktuellen Version umfasst. Voraussetzung ist eine Registrierung beim Internetportal www.students.autodesk.de.

    Die fr die Erstellung der CAD-Modelle mit Autodesk Inventor erforderlichen Bearbeitungsschritte werden im Rahmen des FEM-Tutorials detailliert beschrieben. Vorkenntnisse zu diesem CAD-System sind hierfr nichterforderlich.

    Autodesk Simulation Multiphysics:

    Die Installation und Inbetriebnahme von Autodesk Simulation Multiphysics entspricht der von Autodesk Inventor, wie dies im OptiYummy-CAD-Tutorial beschrieben ist.

    Grafikkarten-Hinweis: Standardmig wird fr die Darstellung der Ergebnisse in Form von Farbverlufen auf dem FEM-Netz

    eine Grafikkarte vorausgesetzt, welche OpenGL zur "Hardwarebeschleunigung" untersttzt. Ansonsten erscheint kein Farbverlauf auf dem Bauteil.

    Wird ein Intel Core Prozessor mit integrierter HD Graphic 3000/4000 benutzt, ist die Hardwarebeschleunigung zwar im Programms aktiviert, kann aber mangels Untersttzung durch die"echte" Hardware nicht ausgefhrt werden (d.h., es werden keine farbigen Konturdarstellungen abgebildet).

    Die Grafik-Konfiguration erreicht man in der Multifunktionsleiste des Programms unter Extras >Anwendungsoptionen > Grafiken > Hardware. Leider ist das Kstchen zum Deaktivieren der "OpenGL Hardware-Beschleunigung" grau (=nicht bedienbar).

    Problem-Lsung: Man muss Autodesk Simulation Multiphysics einmalig als Administrator ausfhren (rechte Maus aufDesktop-Icon > Kontextmen > Als Administrator ausfhren), unabhngig davon, ob man als Nutzer

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    03.04.2014Software: FEM - Tutorial - Software OptiYummy

  • bereits ber Admin-Rechte verfgt! Dann kann man obige beschriebene OpenGL Hardware-Beschleunigung deaktivieren und die Anzeige der farbigen Ergebnis-Konturen funktioniert.

    Speicherbedarf-Hinweis: Fr die innerhalb der bungen mit diesem Programm erstellten FEM-Modelle liegt der Speicherbedarf auf

    der Festplatte teilweise im Gigabyte-Bereich! Teilnehmer der Lehrveranstaltung "Praktische Einfhrung in die FEM" knnen diese Dateien nicht mehr

    in ihrem Home-Verzeichnis auf dem Server des PC-Pools ablegen: Whrend der bungen ist ein temporrer Ordner auf der lokalen Arbeitsplatte E: zu verwenden. Fr den Datentransport wird ein USB-Datentrger empfohlen. Zustzlich wird Netzwerk-Speicher bentigt, ber den auch die Abgabe der Lsungsdateien beim

    Betreuer erfolgt. Whrend der Bearbeitung eines bungskomplexes kann der Netzwerkspeicher als Backup-Medium

    dienen, um Datenverluste zu vermeiden.

    FEMM_4.2:

    Es handelt sich um ein FEM-Programm zur Berechnung von 2D- und axialsymmetrischen Problemen: niederfrequente magnetische Felder elektrostatische Felder elektrische Flussprobleme Wrmeleitungsprobleme.

    Dieses FEM-System wurde von David Meeker entwickelt. Neben den numerischen Qualitten dieses Programms spricht auch der "Freeware"-Status fr den Einsatz zu

    Lehrzwecken. Es kann kostenlos unter http://www.femm.info/wiki/HomePage geladen und als Vollversion genutzt werden.

    Da es sich hierbei um ein "spezialisiertes" FEM-Programm handelt, tritt der allgemeine FEM-Prozess nicht mehr so deutlich in den Vordergrund. So erhlt man also bereits im Rahmen dieser bungen einen Eindruck von unterschiedlichen Benutzeroberflchen.

    OptiY (Analyse- und Optimierung):

    Ab der Version 4 von OptiY gibt es die im Funktionsumfang eingschrnkte, kostenlose Studenten-Edition als Download leider nicht mehr. Diese Edition wurde missbruchlich in breitem Mae entgegen den Lizenzbestimmungen kommerziell genutzt, so dass sich der Entwickler zu diesem Schritt gezwungen sah.

    Es ist jedoch weiterhin mglich, eine Trial-Version mit stark eingeschrnktem Funktionsumfang beim Hersteller herunterzuladen. Damit sollte es allen Interessenten mglich sein, die bungsbausteine dieses FEM-Tutorials im Wesentlichen zu bearbeiten. Es funktioniert jedoch nicht der Gaussprozess fr die Gewinnung von Ersatzfunktionen auf Basis von FEM-Modellen. Teilnehmer der Lehrveranstaltung "Praktische Einfhrung in die FEM" erhalten dafr eine spezielle OptiY-Studentenlizenz.

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    03.04.2014Software: FEM - Tutorial - Software OptiYummy

  • Software: FEM - Tutorial - FEMM-InstallationAus OptiYummy

    FEMM 4.2 - Installation(Download der Software)

    Fr die Teilnehmer der Lehrveranstaltung ist diese Software natrlich schon im PC-Kabinett installiert. Fr den privaten Gebrauch muss man sich die Software als sich selbst-installierende .EXE-Datei laden und starten:

    Man whlt entsprechend des benutzten Betriebssystems die 32- oder 64-Bit-Version der Installationsdatei. Die 32-Bit-Version luft auch unter Windows 64-Bit.

    Nach Akzeptieren der Lizenz-Bedingungen kann man das Programm im angebotenen Standard-Ordner installieren.

    Wichtig: Die Frage "Do you want to install FEMM with Mathematica support?" muss man mit "Nein" beantworten. Ansonsten wird bei jedem FEMM-Start versucht, die Mathematica-Schnittstelle ML32I2.dll zu laden. Diese DLL existiert nur, wenn auf dem PC das Mathematica-Programm installiert ist.

    Ohne Neustart des Computers kann man das FEMM-Programm nach der Installation sofort nutzen. Wichtig: Beim ersten Mal muss man FEMM als Administrator ausfhren, damit das COM-Interface

    korrekt initialisiert wird! Wenn man nach dem Start von FEMM die Arbeit mit einer neuen Datei (File - New) beginnen mchte,

    muss man sich zuerst fr die Art des Problems entscheiden:

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    26.02.2013

  • Mit den Details dieser Benutzer-Oberflche beschftigen wir uns erst bei den entsprechenden FEM-bungen.

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    26.02.2013

  • Software: CAD - Tutorial - InventorAus OptiYummy

    Download und Installation von Autodesk Inventor

    Leider wird man insbesondere in der CAD-Ausbildung immer wieder mit der Frage konfrontiert, warum man ausgerechnet das Programm X benutzt, wo doch "berall" das Programm Y im Einsatz ist. Kaum ein Mensch kme auf die Idee, diegleiche Frage in Hinblick auf die in der Fahrschule verwendete Automarke zu stellen!

    Die Liste verfgbarer CAD-Systeme ist lang und sicher immer unvollstndig. Im Rahmen der studentischen Ausbildung wurden folgende Randbedingungen zum Herausfiltern eines geeigneten CAD-Programms angewandt. Dabei spielte auch der Aspekt einer breitenwirksamen Nutzbarkeit der bungsunterlagen eine Rolle:

    1. Freie Verfgbarkeit fr Studenten, Schler u.a. Interessenten ber einen hinreichend langen Zeitraum 2. Parametrische 3D-Krpermodelle (Geometrie, Material, Abhngigkeiten) 3. Vertreter des Mainstreams moderner CAD-Modellierungstechnologie 4. Schnittstellen zum Daten- und Modellaustausch5. Schneller Einstieg fr Anfnger

    Damit reduzierte sich das Spektrum nutzbarer CAD-Programme schon betrchtlich. Die langjhrige Erfahrung in der Ausbildung zeigte, dass Autodesk Inventor bisher eine gute Wahl war. Es besitzt alles, was ein modernes CAD-"Fahrzeug" besitzen muss. Und so fllt auch der eventuell erforderliche Umstieg auf ein anderes modernes CAD-System nicht viel schwerer, als der Umstieg auf eine andere Auto-Marke.

    Software und Installation

    Seit einigen Jahren bemht sich Autodesk mit groem Aufwand um einen engen Kontakt zum Ingenieurnachwuchs. Schler und Studenten knnen kostenlos auf eine breite Produktpalette zugreifen, die auch Autodesk Inventor Professionalin der jeweils aktuellen Version umfasst. Voraussetzung ist eine Registrierung beim Internetportal www.students.autodesk.de:

    Besitzt man eine eMail-Adresse, die einen als Angehrigen einer Hochschule oder Schule ausweist, so kann man diese fr die Anmeldung verwenden. Anderenfalls muss man eventuell laut Anleitung einen Ausbildungsnachweis einsenden.

    Die gewnschte Software kann man als registrierter Nutzer herunterladen. Da der Download-Umfang sehr gro ist, sollte man nach Mglichkeit auf z.B. von Kommilitonen bereits heruntergeladene Installationsdateien zurckgreifen und nur eine individuelle Serien-Nummer anfordern. Dazu fhrt man den eigentlichen Download-Vorgang dann einfach nicht aus:

    In Abhngigkeit vom benutzten Betriebssystem (32 Bit oder 64 Bit) muss man die zugehrige Inventor-Version laden. Die 32-Bit-Version des Autodesk Inventor kann man z.B. nicht unter einem 64 Bit Betriebssystem installieren!

    Achtung: Inventor funktioniert lt. Systemvoraussetzungen nicht unter der Windows XP Home-Edition! Der Download der gewhlten Inventor-Version fhrt zu einer .exe-Datei im Umfang von etwas ber 3 GByte. Fr die Version 2014 sollte man z.B. anstatt "Install Now" den Modus "Browserdownload" nutzen, um die

    Installationsdatei auf den PC zu laden. Hinweis: Der Download der 32-Bit-Version mittels Internet Explorer 9 ergab bei Entpacken CRC-Fehler! Die

    Wiederholung des Downloads mit Google Chrome fhrte zum Erfolg (Zufall oder System?).

    Die Installation kann auf einem PC ohne SSD-Platte lnger als 1 Stunde dauern:

    Nach dem Start der .exe-Datei wird etwas irrefhrend nach dem Destination Folder fr die Installation gefragt. In diesem Ordner wird nach Bettigen des Install-Buttons durch Entpacken der .exe-Datei (und eventuell zugehriger .rar-Dateien) die Ordnerstruktur fr die eigentliche Installationsquelle erzeugt. In der Wurzel liegt das Programm Setup.exe, welches nach erfolgreichem Entpacken automatisch startet.

    Hinweis: Hat man nur wenig Platz auf der System- oder Programm-Partition, so sollte man den Destination Folder

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    03.04.2014Software: CAD - Tutorial - Inventor OptiYummy

  • auf ein externes Laufwerk umlenken. Nach erfolgreicher Installation wird dieser Ordner nicht mehr bentigt und kann gelscht werden.

    Nach dem Entpacken der .exe-Datei ffnet sich nach einer Weile ein Dialog-Fenster, in welchem man ber Installieren die Einzelplatzinstallation auf dem PC aktiviert.

    Mchte man das Produkt nutzen, muss man die Bedingungen akzeptieren und danach seine korrekten Produkt- und Benutzerdaten eingeben (individuelle Serien-Nr. und Produktschlssel) oder die 30-Tage-Testversion whlen.

    Danach kommt man zur individuellen Konfiguration der zu whlenden Produkte Inventor und Inhaltscenter fr Desktop-Inhalt. Die Komponenten Vault (Client), Design Review und Fusion sind im Normalfall nicht erforderlich.

    Man sollte einen Blick in die Konfiguration der zu installierenden Komponenten werfen.

    Inventor:

    1. Voreinstellungen (Beibehalten, auer der Platz auf der System-/Programm-Partition ist knapp - dann Zielordner auf anderer Partition whlen)

    2. Inhalt Inventor Desktop (Beibehalten, da man als Einzelnutzer die Normteile auf dem eigenen PC installieren sollte) 3. Installationstyp (Standard ist sicher ausreichend) 4. Servicepack (sollte man einbeziehen, falls von Autodesk bereitgestellt - Herunterladen nicht vergessen!)

    Inhaltscenter-Bibliotheken:

    1. Inzwischen werden auch fr die Studenten-Lizenz alle Normteile zur Verfgung gestellt. Hier kann man Platz sparen, wenn man nur die bentigten Normteil-Bibliotheken auswhlt!

    2. Die Normteile sollten im angebenen Pfad fr alle Nutzer des PC installiert werden, auer der Platz auf der Partition ist knapp.

    Nach Abschluss der Konfiguration kann man das Installieren starten:

    Zustzlich zu den gewhlten Produkten werden zuvor noch erforderliche Programm-Komponenten installiert (z.B. Microsoft Visual C++, DirectX und DWG TruView).

    Nach dem Fertigstellen der Installation muss man unter Umstnden einen Neustart des PC veranlassen, bevor man den Inventor starten kann.

    Hat man die korrekten Daten von Serien-Nummer und Produkt-Schlssel eingegeben, so erfolgt eine automatische Aktivierung ber Internet. Ansonsten hat man 30 Tage Zeit, die Testversion zu nutzen.

    Hilfe-System:

    Ist der Computer mit dem Internet verbunden, so benutzt der Autodesk Inventor grundstzlich das WikiHelp von Autodesk. Jeder angemeldete Nutzer kann selbst dieses Hilfesystem modifizieren und erweitern.

    Das lokal mit dem Programm installierte Hilfesystem wird genutzt, wenn man keine Internet-Verbindung besteht. Es enthlt nur eine Teilmenge aller Hilfethemen.

    Die Installationsdatei fr das komplette Hilfesystem kann unter http://download.autodesk.com/us/support/files/inventor_2014_online_help/Autodesk_Inventor_2014_Help_DEU.exeherunterladen. Nach der Installation von Autodesk_Inventor_2014_Help_DEU.exe besitzt man bei nicht vorhandener Internet-Anbindung einen schnellen Zugriff auf alle Inhalte. Bei berlastung des Hilfe-Servers muss man also die eigene Internet-Verbindung trennen, damit der Zugriff auf die lokalen Hilfedateien erfolgt!

    Blick auf die Benutzeroberflche

    Man muss auch auf moderner PC-Hardware einige Geduld aufbringen, bis nach dem Start von Autodesk Inventor die Benutzeroberflche erscheint. Autodesk Inventor verwendet seit der Version 2010 eine Multifunktionsleiste, wie sie z.B. auch im Microsoft Office 2007 erstmalig eingefhrt wurde:

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  • Die Multifunktionsleiste MFL ersetzt weitestgehend alle Mens und Symbolleisten auer die Kontextmens. Die Software-Ergonomen haben sich zur Gestaltung dieser Multifunktionsleiste sicher tiefgrndige Gedanken gemacht:

    Die MFL soll dem Nutzer helfen, schnell die fr eine Aufgabe notwendigen Befehle zu finden. Deshalb werden Befehle in logischen Gruppen strukturiert, die unter Registerkarten zusammengefasst sind.

    Jede Registerkarte bezieht sich auf eine Art von Aktivitt (z. B. Erste Schritte mit dem Inventor, Ansichten konfigurieren, Skizzieren, ...).

    Zur Verbesserung der bersichtlichkeit werden viele Registerkarten nur bei Bedarf angezeigt. Hat man mehrere CAD-Dateien gleichzeitig geffnet, so ndert sich der Inhalt der MFL in Abhngigkeit vom aktiven Fenster und der darin ausgefhrten Aktivitt.

    Der Nutzer kann den Inhalt der MFL individuell modifizieren.

    Die Funktionen des klassischen Dateimens sind ber den Button fr den Men-Browser erreichbar.

    Im Men-Browser hat man z.B. Zugriff auf die zuletzt geffneten Dokumente:

    Auerdem kann man ber den Optionen-Button die Konfiguration der Anwendungsoptionen aufrufen.

    Rechts neben dem Button des Men-Browsers befindet sich der anpassungsfhige Schnellzugriff-Werkzeugkasten:

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