Forschungsbericht 2009



FEM - Simulation gekoppelter Probleme der Mikrosystemtechnik

Institut: Mikrosystemtechnik
Projektleitung: Prof. Dr.-Ing. Manfred Kasper
Stellvertretende Projektleitung: Prof. Dr.-Ing. habil. Jörg Müller
Mitarbeiter/innen: M.Eng, M.Sc Christos Vokas
Projektnummer: E.4-07.034
Laufzeit: 01.04.2008 - 31.03.2012
Finanzierung: Haushalt


 

Das Ziel des Projektes ist es Mehrgrößen (Multi-Nature) Probleme zu formulieren und numerisch mit der FEM zu simulieren. Die Implementierung erfolgt innerhalb der FEM Software PolyDE. Multi-Nature Probleme werden verwendet, um Lösungen zu gekoppelten Feldproblemen zu erhalten. Das Zusammenspielen zwischen der Kontinuumsmechanik und Temperatur ist ein solches Beispiel eines gekoppelten Problems, das thermoelastische Problem. Zwei weitere Beispiele gekoppelter Probleme sind Thermoelektrizität und Piezoelektrizität. In der Mikrosystemtechnik sind gekoppelte Probleme weit verbreitet. Ein Hauptaugenmerk liegt bei der Entwicklung adaptiver Algorithmen, die mit den neuen Physik-Modulen effizient zusammenarbeiten. Diese Algorithmen sind die h-, p- und hp-Adaption. In ihrer Durchführung muss die Größe des Einflusses jedes Einzelproblems oder Skalarfeldes auf den Lösungsfehler bestimmt werden und eine Entscheidung getroffen werden, ob die Element-Ordnung (p- Adaption) oder die Zahl von Elementen (h-Adaption) zu vergrößern ist.

Weitere Informationen zu diesem Forschungsprojekt können Sie hier bekommen.

 

Publikationen
  • 4-07.120V

    B. Kasemset, M. Kasper, Simulation of Fluidic-Thermal-Magnetic Coupled Phenomena in a Paramagnetic Oxygen Microsensor, 4. GI/GMM/ITG-Workshop, Multi-Nature Systems, 2003, Ilmenau, Germany

  • 4-07.154V

    B. Kasemset, M. Kasper, Finite Element Simulation of Fluidic-Thermal Coupled Phenomea in a Micro Flow Sensor with Slip Boundary Conditions, 5. GI/GMM/ITG-Workshop, Multi-Nature Systems, 2005, Dresden, Germany


Stichwörter

  • FEM
  • Simulation