In dieser Arbeit kommen die sog. Krylov-Unterraum-basierten Modellordnungsreduktionsverfahren für die Simulation des dynamischen Verhaltens von Werkzeugmaschinen auf Basis der Finite-Elemente-Methode (FEM) zur Anwendung. Diese Verfahren besitzen gegenüber den bislang angewandten modalen Reduktionsmethoden etliche Vorteile hinsichtlich ihrer Automatisierbarkeit, des Einsatzes von Fehlerschätzern sowie der Fähigkeit, auch lokal modellierte Dämpfungseffekte zu berücksichtigen. Zur Nutzung dieser Potenziale wird ein neues Vorgehensmodell für die effiziente Berechnung von FEM-Modellen von Werkzeugmaschinen im Rahmen der entwicklungsbegleitenden Simulation vorgestellt
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In dieser Arbeit kommen die sog. Krylov-Unterraum-basierten Modellordnungsreduktionsverfahren für die Simulation des dynamischen Verhaltens von Werkzeugmaschinen auf Basis der Finite-Elemente-Methode (FEM) zur Anwendung. Diese Verfahren besitzen gegenüber den bislang angewandten modalen Reduktionsmethoden etliche Vorteile hinsichtlich ihrer Automatisierbarkeit, des Einsatzes von Fehlerschätzern sowie der Fähigkeit, auch lokal modellierte Dämpfungseffekte zu berücksichtigen. Zur Nutzung dieser Po...
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