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Δ<br />

( i−1)<br />

t+Δt<br />

t+Δt<br />

( i−1)<br />

R = R − F<br />

[5.5]<br />

t+Δt<br />

t+Δt<br />

mit<br />

t+Δt<br />

K<br />

U<br />

U<br />

( i−1)<br />

( i)<br />

(0)<br />

=<br />

=<br />

ΔU<br />

t+Δt<br />

U;<br />

t<br />

( i)<br />

U<br />

= ΔR<br />

( i−1)<br />

+ ΔU<br />

t+Δt<br />

( i−1)<br />

F<br />

( i)<br />

(0)<br />

=<br />

t<br />

F<br />

In Abb. 5.12 wird der Lösungsprozess für ein System mit einem einzigen Freiheitsgrad<br />

dargestellt.<br />

Last<br />

t +<br />

Δt<br />

R<br />

t<br />

+Δ<br />

t<br />

R<br />

−<br />

t<br />

+<br />

Δ<br />

t<br />

F<br />

(0)<br />

t<br />

+Δ<br />

t<br />

R<br />

−<br />

t<br />

+<br />

Δ<br />

t<br />

F<br />

(1)<br />

Steigerung<br />

t +<br />

Δt<br />

K<br />

(1)<br />

Steigerung<br />

t +<br />

Δt<br />

K<br />

(0)<br />

t<br />

R<br />

ΔU<br />

(1)<br />

ΔU<br />

(2)<br />

U<br />

t<br />

t +<br />

Δt<br />

U<br />

Verschiebung<br />

Abb. 5.12: Newton-Raphson-Iteration [Bat02]<br />

Bei der Modellierung von thermomechanischen Problemen wird die Lösungsphase in<br />

zwei Etappen unterteilt. Als erstes wird die thermische Analyse durchgeführt, dabei<br />

werden Knotentemperaturen, Temperaturgradienten und die Temperaturverteilung<br />

im Bauteil ermittelt. Die Ergebnisse der thermischen Analyse werden als Lasten für<br />

die Strukturanalyse angewendet [Body Force Loads]. Die Ergebnisdateien werden<br />

dann in die Strukturanalyse eingelesen, um die thermischen Eigenspannungen zu<br />

berücksichtigen.<br />

5.8 Post-Processing<br />

Für die Auswertung der Ergebnisse stehen zwei Postprozessoren zur Verfügung. Der<br />

allgemeine Postprozessor [Post1] und der Postprozessor für den Zeitbereich<br />

[Post26]. Der Postprozessor [Post1] wird für die Auswertung der Ergebnisse über<br />

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