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Einehiten |
Definiert die Einheiten für die Werte der Federsteifigkeit. |
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Wählen Sie ein Koordinatensystem aus |
Wählen Sie ein lokales Koordinatensystem aus, um die lateralen und Biegesteifigkeiten relativ zur Y- und Z-Richtung einer orthotropen Feder zu definieren. Die axiale Richtung der Feder stimmt mit der X-Achse des lokalen Koordinatensystems überein.
Ein lokales Koordinatensystem ist für eine transversal isotrope Feder mit identischen lateralen Steifigkeiten und Biegesteifigkeiten in Y- und Z-Richtung nicht erforderlich.
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Transversal isotrope Steifigkeit |
Definieren Sie bis zu vier Steifigkeitsparameter.
Für eine transversal isotrope Feder definieren Sie eine laterale Steifigkeit und eine Biegesteifigkeit.
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Axiale Steifigkeit |
Legt die Steifigkeit der Feder in axialer Richtung fest. Die axiale Steifigkeit misst den Verformungswiderstand der Feder entlang ihrer Achse.
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Laterale Steifigkeit in Y-Richtung |
Legt die Steifigkeit der Feder in lokaler Y-Richtung fest. Die laterale Steifigkeit misst den Widerstand der Feder gegenüber lateraler Verformung.
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Laterale Steifigkeit in Z-Richtung |
Legt die Steifigkeit der Feder in lokaler Z-Richtung fest. |
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Torsionssteifigkeit |
Legt die Torsionssteifigkeit der Feder fest.
Die Torsionssteifigkeit misst den Widerstand gegen Verdrehen, der durch eine Kraft oder ein Drehmoment verursacht wird.
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Biegungssteifigkeit über Y-Richtung |
Legt die Biegesteifigkeit der Feder um die lokale Y-Richtung fest. Die Biegesteifigkeit misst den Widerstand der Feder gegenüber seitlicher Biegung.
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Biegungssteifigkeit über Z-Richtung |
Legt die Biegesteifigkeit der Feder um die lokale Z-Richtung fest. |
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Vorspannkraft für Kompression |
Wendet eine anfängliche Druckkraft entlang der Axialrichtung der Feder an. |
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Spannungs-Vorspannkraft |
Wendet eine anfängliche Zugkraft entlang der Axialrichtung der Feder an. |