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Universitätsbibliographie

Eintrag in der Universitätsbibliographie der TU Chemnitz

Volltext zugänglich unter
URN: urn:nbn:de:swb:ch1-200501368


Bennini, Fouad
Dötzel, Wolfram (Prof. Dr.-Ing.) ; Kasper, Manfred (Prof. Dr.-Ing.) ; Schwarz, Peter (Dr.-Ing. habil.) (Gutachter)

Ordnungsreduktion von elektrostatisch-mechanischen FiniteElemente Modellen für die Mikrosystemtechnik


Kurzfassung in deutsch

In der vorliegenden Arbeit wird eine Prozedur zur Ordnungsreduktion von Finite Elemente Modellen mikromechanischer Struktur mit elektrostatischem Wirkprinzip entwickelt und analysiert. Hintergrund der Ordnungsreduktion ist eine Koordinatentransformation von lokalen Finite Elemente Koordinaten in globale Koordinaten. Die globalen Koordinaten des reduzierten Modells werden durch einige wenige Formfunktionen beschrieben. Damit wird das Makromodell nicht mehr durch lokale Knotenverschiebungen beschrieben, sondern durch globale Formfunktionen, welche die gesamte Deformation der Struktur beeinflussen. Es wird gezeigt, dass Eigenvektoren der linearisierten mechanischen Struktur einfache und effiziente Formfunktionen darstellen. Weiterhin kann diese Methode für bestimmte Nichtlinearitäten und für verschiedene in Mikrosystemen auftretende Lasten angewendet werden. Das Ergebnis sind Makromodelle, die über Klemmen in Systemsimulatoren eingebunden werden können, die Genauigkeiten einer Finite Elemente Analyse erreichen und für Systemsimulationen typische Laufzeitverhalten besitzen.

Universität: TU Chemnitz
Institut: Zentrale Fakultätseinrichtungen ET/IT
Fakultät: Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik
Dokumentart: Dissertation
Betreuer: Dötzel, Wolfram (Prof. Dr.-Ing.)
URL/URN: http://archiv.tu-chemnitz.de/pub/2005/0136
SWD-Schlagwörter: Koordinatentransformation , Ordnungsreduktion
Freie Schlagwörter (Deutsch): Komponentensimulation , Makromodellierung , Systemsimulation , modale Superposition
Freie Schlagwörter (Englisch): Makromodeling , Modul Decomposition , Multiphysics , Reduced Order Modeling , System Level Simulation
DDC-Sachgruppe: Ingenieurwissenschaften
Tag der mündlichen Prüfung 25.01.2005

 

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