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Temperaturfelder

Induktive Wärmebehandlungsprozesse durch Simulation auslegen

Übersicht

Seminar Experte

Der physikalische Rund-Um-Schlag: Elektromagnetik, Thermik und Mechanik bei induktiver Wärmebehandlung Diese Schulung wird als 2-tägiges Seminar angeboten.

Dauer
2 Tage

Voraussetzungen
Grundwissen in Ansys Maxwell, Grundwissen in Ansys Mechanical

Verwendete Software
Ansys Maxwell, Ansys Mechanical

Nutzen
  • Einblick in die nichtlineare Wechselstromanalyse
  • Bidirektionale Kopplung zur Berücksichtigung der Temperaturabhängigkeiten
  • Schaffung von Grundlagen zur Analyse von Induktionshärteprozessen
  • Tipps und Tricks zur Verbesserung Ihres Prozesses

Beschreibung

Die Geometrie der Induktoren sowie der gesamte Parameterraum des induktiven Erwärmungsprozesses stellen eine Optimierungsaufgabe für Techniker dar, die hervorragend durch Simulation gelöst werden kann. Im Rahmen dieser Schulung werden prozessspezifische Grundlagen der elektromagnetischen, thermischen und mechanischen FEM-Modellierung mit Ansys vermittelt und anhand von bidirektional gekoppelten Beispielen simuliert. Die Behandlung von relevanten Nichtlinearitäten und technologische Verbesserungshinweise für Ihren Induktionsprozess runden das Seminar ab.

In diesem Seminar erlernen Sie die nötigen technischen Grundlagen und den anwendungsbezogenen Umgang mit den Simulationstools Ansys Maxwell und Ansys Mechanical. Die Simulation wird so umgesetzt, dass die Interaktion zwischen den physikalischen Disziplinen berücksichtigt wird, um das gesamte Prozessverhalten analysieren zu können.

Die Schulung richtet sich an Anwender der Induktionserwärmung, die ihren Prozess verstehen, verbessern und die Entwicklungszeit für künftige Prozesse verkürzen möchten. Abschätzungen der Prozessparameter (Induktivität, nötige Leistung) bieten weiterhin Argumentationen für den Vertrieb, um auf Kundenanfragen schnell reagieren zu können.

Detaillierte Agenda für diese 2-tägige Schulung

Tag 1

01 Grundlagen der elektromagnetischen Simulation für Induktionserwärmung

  • Vom Induktorstrom zur Wärmequelle
  • Harmonische, nichtlineare Wirbelstromanalyse mit Ansys Maxwell
  • Wirbelstromfelder und Verlustleistungen
  • Workshop: EM-Analyse eines zylindrischen Bauteils in Induktorspule

02 Grundlagen der thermischen Simulation für Induktionserwärmung

  • Relevante Temperaturabhängigkeiten
  • Anisotropie der Materialdaten
  • Thermische Randbedingungen in Abhängigkeit des vorliegenden Prozesses
  • Curie-Temperatur als kritische Hürde
  • Workshop: Vereinfachte Erwärmung eines zylindrischen Bauteils auf Härtetemperatur

03 Bidirektionale Kopplung von Elektromagnetik und Thermik

  • Kopplung der Simulationsumgebungen
  • Aktivierung der Datenübergabe
  • Verwendung des „Feedback-Iterators“
  • Workshop: Gekoppelte Analyse eines zylindrischen Bauteils in Induktorspule (stationär)

04 Analyse eines transienten Aufheizprozesses

  • Entwicklung einer APDL-Routine für transiente, bidirektional gekoppelte Erwärmung
  • Verwendung des „Feedback-Iterators“
  • Workshop: Gekoppelte Analyse eines zylindrischen Bauteils in Induktorspule (transient)

Tag 2

05 Kopplung von thermischer und mechanischer Analyse

  • Lastübertrag
  • Mechanische Randbedingungen
  • Workshop: Aufschrumpfen mit Induktionserwärmung

06 Definition der Phasenumwandlung – Härten

  • Dilatogramm und ZTU-Schaubild
  • Entwicklung einer APDL-Routine zum Wechsel der mechanischen Materialeigenschaften
  • Workshop: Vereinfachtes Induktionshärten eines zylindrischen Bauteils

07 Auswertung der mechanischen Analyse

  • Analyse der verbleibenden Eigenspannungen und Normalspannungen
  • Auswertung der verbleibenden Verformung
  • Workshop: Vereinfachtes Induktionshärten eines zylindrischen Bauteils

08 Prozessanalyse und -verbesserung mit Tipps und Tricks

  • Energieeffizienz: Nutzung von Feldführungselementen
  • Temperatursteuerung: Einfluss von Frequenz, Leistung, Zeit und erzwungenem Proximity-Effekt
  • Induktivitätsauswertung
  • Diskussion Ihres Prozesses

Ihre Referenten

Dr.-Ing. Jörg Neumeyer
Application Engineer, CADFEM Germany GmbH, Hannover

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Wann erhalte ich die endgültige Zusage für meine Seminarbuchung?

Unmittelbar nach Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine automatische Eingangsbestätigung an die angegebenen E-Mail-Adressen. Nach erfolgreicher Prüfung der von Ihnen angegebenen Daten erhalten Sie innerhalb von 2-3 Werktagen per E-Mail Ihre personalisierte Anmeldebestätigung mit weiteren Informationen zur Seminargebühren, Rechnungsadresse, Hotelempfehlungen etc. 

Sobald die Mindestteilnehmerzahl erreicht ist, erhalten Sie eine endgültige Seminarbestätigung mit weiteren Informationen. Wenn Sie ein Präsenz-Seminar gebucht haben, empfehlen wir Ihnen, die endgültige Reisebuchung erst ab diesem Zeitpunkt vorzunehmen.

Falls die Mindestteilnehmerzahl einmal nicht zustande kommt, behalten wir uns vor, den Seminartermin bis spätestens 7 Tage vor Seminarbeginn abzusagen. Gerne informieren wir Sie zu alternativen Terminen, Schulungsformaten oder Seminaren. Bitte beachten Sie, dass wir keine Haftung für bereits vorgenommene Hotel- oder Reisebuchungen seitens der Teilnehmenden übernehmen.

Wann ist Anmeldeschluss für ein Seminar?

Seminarplätze werden grundsätzlich nach der Reihenfolge der Anmeldung vergeben. Deshalb empfehlen wir Ihnen immer eine frühzeitige Buchung für Ihren Wunschtermin.

Solange ein Seminar noch über freie Plätze verfügt, können diese gebucht werden.

Zu welcher Uhrzeit beginnen und enden die Seminare?

In der Regel beginnen die Seminare um 9:00 Uhr und enden um 17:00 Uhr der jeweiligen Ortszeit. Die konkreten Seminarzeiten werden Ihnen in der Buchungsbestätigung genannt. Bitte beachten Sie, dass je nach Seminarveranstalter eine mögliche Zeitverschiebung zwischen Ihrer Ortszeit und der des Seminarveranstalters bestehen kann. Zur genauen Orientierung enthalten alle Zeitangaben eine Information über die Verschiebung zur Referenz Greenwich Mean Time (GMT).

Bereichsleiter Professional Development
Dr.-Ing. Marold Moosrainer