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Das SKO Verfahren Soft Kill Option 1 basiert wie das CAO Verfahren CAO Computer Aided Optimization auf der Simulation der Wachstumsregel von biologischen Krafttragern und ist demnach eine Methode aus dem Bereich der Bionik Das biologische Vorbild ist das Knochenwachstum Im Gegensatz zum CAO Verfahren wird jedoch die Wachstumsregel nicht nur auf die Oberflache eines Bauteils angewendet sondern auch auf den inneren Bereich Das bedeutet dass Locher innerhalb des Bauteils entstehen konnen Da sich durch das Einbringen von Lochern mathematisch gesehen die Topologie des Bauteils andert spricht man bei dieser Art der Optimierung von Topologieoptimierung Dabei ist es ein besonderes Merkmal der Topologieoptimierung dass die Locher nicht uber die Form des Netzes des Finite Elemente Modells FEM abgebildet sondern innerhalb des Netzes uber eine Materialeigenschaft der einzelnen Elemente den E Modul simuliert werden Der E Modul ist ein Mass fur die Steifigkeit und kann in jedem Element des FEM Netzes individuell variiert werden Ist der E Modul sehr klein ist das Element sehr weich und verhalt sich dadurch physikalisch wie ein Loch Hat es dagegen den Wert des verwendeten Materials ist es massiv und zeigt das gewunschte Materialverhalten Die Wachstumsregel bestimmt dabei welchen Wert die einzelnen Elemente erhalten oder in anderen Worten wo Locher entstehen sollen und wo nicht Das Mass ist dabei wie beim CAO Verfahren die Differenz zwischen der Spannung des einzelnen Elements s displaystyle sigma und der Referenzspannung s ref displaystyle sigma text ref Sie dient als Mass dafur wie stark und in welcher Richtung der E Modul in einem Wachstumszyklus modifiziert werden muss E neu E alt s s s ref displaystyle E text neu sim E text alt s sigma sigma text ref 2 Der Skalierungsfaktor s displaystyle s beeinflusst die Konvergenzgeschwindigkeit Am Anfang einer Optimierung wird der Wert uber den Quotient aus maximalen E Modul und Referenzspannung E max displaystyle E text max s ref displaystyle sigma text ref bestimmt 3 Das Verfahren wird abgebrochen wenn sich eine stabile Struktur herausgebildet hat Da bei SKO die biologische Wachstumsregel simuliert wird liefert dieses Verfahren eine Struktur mit homogener Oberflachenspannung Es ist demnach wie CAO fur Festigkeitsprobleme geeignet Auf Grund der Tatsache dass die Form bei der Topologieoptimierung allein uber die Verteilung einer Materialeigenschaft beschrieben wird ist diese Art von Optimierung sehr flexibel Da jedoch das Material nur elementweise hinzugefugt oder entfernt werden kann erhalt man im Gegensatz zum CAO Verfahren kein detailliertes Design sondern einen Designvorschlag der sehr grob sein kann Weiterhin kommt erschwerend hinzu dass das ermittelte Design nicht nur Elemente mit maximalem und minimalem E Modul aufweist sondern auch solche mit Zwischenwerten Um den massiven Bereich graphisch darstellen zu konnen muss der Anwender deswegen festlegen ab welcher Grenze ein Element als massiv anzusehen ist Anwendungen BearbeitenMan kann drei Anwendungsbereiche der Topologieoptimierung unterscheiden Die einfachste Anwendung ist die Bestimmung der Lage und Form von Lochern in Bauteilen um deren Gewicht zu reduzieren Der zweite Einsatzbereich ist das Auffinden der bestmoglichen Anordnung von Sicken in Blechen Der dritte Anwendungsbereich ist die Bestimmung der optimalen Merkmale von Bauteilen oder Bauteilgruppen Damit kann man in der Konzeptphase ermitteln in welchen Bereichen Material benotigt wird oder wo Strukturen aufgebaut werden mussen Weiterhin kann man jedoch auch sehr detailliert den optimalen Querschnitt und die optimale Anzahl und Anordnung von Rippen bei Gussteilen bestimmen Das SKO Verfahren hat sich vor allem bei der Optimierung von Gussteilen bewahrt Die Erfahrung zeigt dass bei Gussteilen die Ermittelung von optimalen Merkmalen von hochster Wichtigkeit ist Sind diese bei einem Bauteil nicht optimal kann eine Formoptimierung das Bauteil meistens nur unwesentlich verbessern Die optimalen Merkmale sind somit die Basis fur ein optimales Bauteil und legen das Optimierungspotential erst fest nbsp Designprozess in dem am Anfang die Topologieoptimierung steht und erst danach unter Verwendung des Designvorschlags eine Konstruktion des Bauteils erfolgtDer Ablauf einer solchen Gussteiloptimierung ist in der Abbildung dargestellt Statt eines detaillierten Bauteils generiert der Konstrukteur im ersten Schritt nur ein CAD Modell des zur Verfugung stehenden Bauraums auch Designraum genannt Basierend auf dem Designraum wird eine Topologieoptimierung durchgefuhrt um die wichtigsten Merkmale des Bauteils festzulegen wie beispielsweise Querschnitt und Rippenanordnung Erst dann wird ein detailliertes CAD Modell des Bauteils erstellt das zur Kontrolle noch berechnet und gegebenenfalls feinoptimiert wird Die Umsetzung des Designvorschlags ist immer der schwierigste Schritt und die besondere Herausforderung bei einer Topologieoptimierung weil man aus dem Designvorschlag ein Bauteil herleiten muss dass auf der einen Seite giessbar ist auf der anderen Seite jedoch moglichst nahe an den Designvorschlag herankommen soll Da ein Knochen kein Problem mit Fertigungsrestriktionen hat sondern einfach in die optimale Form hineinwachst liefert die Wachstumsregel in der Regel Designvorschlage die sich fertigungstechnisch nie direkt umsetzen lassen Um diese Situation zu verbessern wurde TopShape entwickelt bei dem neben der biologischen Wachstumsregel zusatzlich die einfachsten Fertigungsrestriktionen fur Gussteile mit berucksichtigt werden 4 Literatur BearbeitenC Mattheck Design in der Natur Rombach GmbH Co Verlagshaus KG Freiburg i B 1997 ISBN 3793091503 Baumgartner L Harzheim C Mattheck SKO Soft Kill Option The Biological Way to Find an Optimum Structure Topology Int J Fatigue 14 No 6 1992 387 393 L Harzheim G Graf A Review of Optimization of Cast Parts Using Topology Optimization I Topology Optimization without Manufacturing Constraints Struct Multdisc Optim 30 2005 491 497 L Harzheim Strukturoptimierung Grundlagen und Anwendungen Wissenschaftlicher Verlag Harri Deutsch GmbH Frankfurt am Main 2007 ISBN 978 3 8171 1809 0 A Sauer Bionik in der Strukturoptimierung Praxishandbuch fur ressourceneffizienten Leichtbau Vogel Fachbuch Verlag Wurzburg 2018 ISBN 978 3 8343 3381 0Einzelnachweise Bearbeiten C Mattheck Design in der Natur Rombach GmbH Co Verlagshaus KG Freiburg i B 1997 ISBN 3793091503 A Sauer Bionik in der Strukturoptimierung Praxishandbuch fur ressourceneffizienten Leichtbau Vogel Fachbuch Verlag Wurzburg 2018 ISBN 978 3 8343 3381 0 Baumgartner L Harzheim C Mattheck SKO Soft Kill Option The Biological Way to Find an Optimum Structure Topology Int J Fatigue 14 No 6 1992 387 393 L Harzheim Strukturoptimierung Grundlagen und Anwendungen Wissenschaftlicher Verlag Harri Deutsch GmbH Frankfurt am Main 2007 ISBN 978 3 8171 1809 0 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title SKO Bionik amp oldid 225942186