{"id":27940,"date":"2022-11-29T08:22:34","date_gmt":"2022-11-29T08:22:34","guid":{"rendered":"https:\/\/pdsvision.com\/materialien-bewegen-die-welt\/"},"modified":"2024-07-18T08:40:54","modified_gmt":"2024-07-18T08:40:54","slug":"materialien-bewegen-die-welt","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/clone.pdsvision.online\/de\/blog\/materialien-bewegen-die-welt\/","title":{"rendered":"Materialien bewegen die Welt"},"content":{"rendered":"<p>Die Bedeutung des Wortes &#8222;Material&#8220; ruft bei verschiedenen Menschen unterschiedliche Vorstellungen hervor. F\u00fcr die einen sind Aussehen und Haptik am wichtigsten, f\u00fcr die anderen physikalische Eigenschaften wie Gewicht und Steifigkeit. Madonnas &#8222;Material Girl&#8220; hebt die Bedeutung f\u00fcr die Disco-Queens und -K\u00f6nige der 80er Jahre vielleicht auf eine andere Ebene.<\/p>\n<p>Konstrukteure sind jedoch eine etwas andere Spezies, wenn es um die Diskussion von Materialien geht. Dieser Blog befasst sich mit aktuellen Branchenl\u00f6sungen und Trends f\u00fcr das Materialinformationsmanagement und gibt Einblicke in Anwendungen.<\/p>\n<h2>Aktuelle Branchenl\u00f6sungen<\/h2>\n<p>Die Eigenschaften von Materialien lassen sich durch eine Reihe verschiedener Parameter wie Elastizit\u00e4tsmodul und magnetische Suszeptibilit\u00e4t beschreiben. Diese sind jedoch manchmal von anderen Variablen wie Temperatur, Magnetfeldern und Zeit abh\u00e4ngig. Das Verhalten von Materialien in einer Betriebsumgebung kann aus materialwissenschaftlicher Sicht recht komplex sein. Die Tatsache, dass die Simulationsmodelle numerische Modelle ben\u00f6tigen, um das Verhalten zu beschreiben, erh\u00f6ht die Komplexit\u00e4t zus\u00e4tzlich.<\/p>\n<p>Wenn es um die Produktdokumentation der verwendeten Materialien geht, findet man in den Zeichnungen oft Vermerke wie &#8222;Ultem&#8220;, &#8222;2024-T4&#8220;, &#8222;Arne&#8220;, &#8222;Gummi, EPDM, schwarz, Sh 70&#8220;. Dieser Wert bezieht sich auf standardisierte Materialien oder Warenbezeichnungen. Einige Unternehmen verwenden stattdessen Produktdatenmodelle, um solche Materialinformationen zu speichern. In diesen werden Materialien durch Materialpositionen in ihren PLM- oder ERP-Systemen definiert und k\u00f6nnen Informationen wie Dokumentation, m\u00f6gliche Normreferenzen, geforderte Eigenschaften, Verwendungszweck sowie m\u00f6gliche Alternativen enthalten, die weltweit verf\u00fcgbar sind. Diese zus\u00e4tzlichen Informationen helfen bei der Produktionsplanung, um den Materialbedarf zu berechnen und so die Lagerbest\u00e4nde zu optimieren.<\/p>\n<p>Die aktuelle Umweltgesetzgebung treibt die Anforderungen an Materialinformationen in neue H\u00f6hen \u2013 Chemikalienkonformit\u00e4t und Nachhaltigkeit haben f\u00fcr jedes Unternehmen der Elektronik-, Elektro- und Maschinenbauindustrie oberste Priorit\u00e4t. Einige Unternehmen, z. B. in den Bereichen MedTech, Druckger\u00e4te und Energieerzeugung, haben zus\u00e4tzliche Anforderungen an die R\u00fcckverfolgbarkeit von Konstruktions\u00e4nderungen und Fertigungsschritten.<\/p>\n<p>Aber wie sind wir hierher gekommen? <strong>Wie entscheiden wir, aus welchem Material ein Produkt hergestellt wird?<\/strong><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-47379\" src=\"https:\/\/pdsvision.com\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/Ansys_Materials.jpg\" alt=\"\" width=\"957\" height=\"662\"><\/p>\n<h2>Die Suche nach dem perfekten Material<\/h2>\n<p>Die Optimierung der Produktleistung und -qualit\u00e4t konzentrierte sich in der Vergangenheit auf die Suche nach der optimalen Geometrie f\u00fcr die verschiedenen Lastf\u00e4lle. Diese Optimierung der Konstruktion setzt voraus, dass das optimale Material gefunden wurde oder bekannt ist. <strong>Lassen Sie mich Ihre \u00dcberlegungen zur Materialauswahl hinterfragen: Wie haben Sie das optimale Material f\u00fcr Ihr Bauteil ausgew\u00e4hlt?<\/strong><\/p>\n<p>Anforderungen an die Umweltvertr\u00e4glichkeit der Produkte, die Anwendung bestimmter Produktionsmethoden, die Mindestbetriebstemperatur, die Lebensdauer und die chemische Best\u00e4ndigkeit sind weit verbreitet. Dennoch erfordert die Aufgabe, Materialdaten zu sammeln und zu nutzen, von jeder Organisation einige Anstrengungen und Kenntnisse.<\/p>\n<p>Nat\u00fcrlich spielen Branchenerfahrung, Standardisierung, verf\u00fcgbare Produktionsressourcen usw. eine wichtige Rolle bei der Auswahl von Werkstoffen, aber manchmal stehen Konstruktionsteams vor einer Situation, in der ein analytisches Verfahren eingesetzt werden k\u00f6nnte, um den optimalen Werkstoff zu finden. Bei diesem analytischen Auswahlverfahren handelt es sich im Wesentlichen um einen Screening-Prozess, bei dem alle verf\u00fcgbaren Materialien mit den Konstruktionsanforderungen verglichen werden.<\/p>\n<p>Einige \u00dcberlegungen sind f\u00fcr die Umsetzung erforderlich. Wo finde ich zuverl\u00e4ssige und genaue Materialdaten mit Informationen \u00fcber die Einhaltung von Vorschriften f\u00fcr jeden meiner M\u00e4rkte? Wie sollen die Daten angeordnet werden, damit sie leicht auffindbar sind? Wie lassen sich die potenziellen Kandidaten am besten visualisieren und vergleichen? Wie kann ich, nachdem ich das optimale Material gefunden habe, die nachgelagerten Anwendungen wie CAD und CAE mit den relevanten Materialdaten und Materialmodellen versorgen? Wie werden Gesetzes\u00e4nderungen in den Daten aktualisiert?<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<figure id=\"attachment_47380\" aria-describedby=\"caption-attachment-47380\" style=\"width: 1084px\" class=\"wp-caption alignnone\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-47380 size-full\" src=\"https:\/\/pdsvision.com\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/Ansys_Materials_2.jpg\" alt=\"\" width=\"1084\" height=\"756\"><figcaption id=\"caption-attachment-47380\" class=\"wp-caption-text\">Der analytische Auswahlprozess wird uns helfen, die bestm\u00f6glichen Kandidaten f\u00fcr die Designherausforderungen zu finden, und dar\u00fcber hinaus wird er uns bei wirtschaftlichen Entscheidungen unterst\u00fctzen.<\/figcaption><\/figure>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2>Der Wert von Materialdaten<\/h2>\n<p>Die systematische Verwaltung von Materialdaten und ihre Wiederverwendung bei der Entwicklung neuer Produkte bietet folgende Vorteile:<\/p>\n<p>Die Erkenntnisse aus der Materialauswahl und die Informationen werden den Designteams helfen, den Markt schneller und mit einem Minimum an Prototypen zu erreichen. Die Beschaffung wird sich positiv auf die F\u00e4higkeit auswirken, \u00e4hnliche Materialien f\u00fcr alternative Lieferanten zu finden.<\/p>\n<p>Die Simulationsteams k\u00f6nnen Materialdefinitionen wiederverwenden und einheitlich vorgehen, so dass weniger Raum f\u00fcr menschliche Fehler bleibt. Informationen \u00fcber die Anpassung der Arruda-Boyce-Koeffizienten und die verwendeten Daten sind verf\u00fcgbar. So k\u00f6nnen auch Laien fortschrittliche Materialmodelle nutzen und genaue CAE-Ergebnisse erzielen.<\/p>\n<p>Bei der internen Materialentwicklung oder Qualit\u00e4tskontrolle kann die Abweichung einzelner Chargen oder Lose eines Materials gespeichert werden. Die vollst\u00e4ndige Beschreibung der Rohstoffe und der Eigenschaften der Ergebnisse kann als Trainingsdatensatz f\u00fcr maschinelles Lernen verwendet werden, wodurch die interne Materialentwicklung beschleunigt wird.<\/p>\n<p>Wenn es Daten gibt, die kostspielige Messungen erfordern oder schwer zu beschaffen sind, werden die Materialdaten zu wertvollem geistigem Eigentum. Der Zugang zu diesen Daten k\u00f6nnte etwas sein, das Kontrolle bedarf. Andererseits kann das Vorhandensein von Daten Zeit und Geld sparen, da die Anzahl der Tests reduziert werden kann.<\/p>\n<p>Die vollst\u00e4ndige R\u00fcckverfolgbarkeit von Materialinformationen erm\u00f6glicht eine schnellere Analyse und Berichterstattung \u00fcber die Umweltauswirkungen von Produkten und die Einhaltung von Produktvorschriften. Die Teams, die sich mit Umweltauswirkungen und Vorschriften befassen, finden es hilfreich, potenzielle Risiken zu erkennen, bevor ein Produkt auf den Markt gebracht wird, und so die Risiken f\u00fcr Qualit\u00e4t, Kosten und Markenwert zu minimieren.<\/p>\n<p>Jede dieser M\u00f6glichkeiten ist von gro\u00dfem Wert f\u00fcr Unternehmen, die neue Produkte f\u00fcr globale M\u00e4rkte entwickeln.<\/p>\n<h2>Materialien und der Digital Thread<\/h2>\n<p>Die Materialinformationen sind wertvoll und es ist wichtig, sie in der digitalen Produktbeschreibung zu speichern. Die traditionellen PLM-Systeme verf\u00fcgen \u00fcber eine gewisse F\u00e4higkeit, die Materialeigenschaften zu beschreiben, aber die Situation ist \u00e4hnlich wie beim Application Lifecycle Management (ALM). M\u00f6glich, aber nicht optimal.<\/p>\n<p>Daher k\u00f6nnten zus\u00e4tzliche Anwendungen in Betracht gezogen werden, die mit PLM\/CAE\/CAD verbunden sind und das Materialinformationsmanagement zu einem integralen Bestandteil der Produktbeschreibung machen. Der Zugang zu den gleichen Daten und Definitionen bietet einen Wettbewerbsvorteil, der sich in einer schnelleren Markteinf\u00fchrung, einer h\u00f6heren betrieblichen Effizienz und einer Minimierung der Compliance-Risiken niederschl\u00e4gt.<\/p>\n<h2>L\u00f6sungen f\u00fcr die Materialinformationsverwaltung<\/h2>\n<p>Wenn der Bedarf an Materialinformationen zunimmt, kann die Einf\u00fchrung eines Materialinformationsmanagementsystems oder eines Laborinformationsmanagementsystems (LIMS) erwogen werden. Diese Art von Anwendungen erm\u00f6glicht die Speicherung von Materialcharakterisierungsdaten und unterst\u00fctzt die interne Materialentwicklung.<\/p>\n<p><strong>Ansys Granta MI<\/strong> ist eine L\u00f6sung f\u00fcr das Materialinformationsmanagement. Die Unternehmen, die diese Software verwenden, finden es n\u00fctzlich, eine einzige Quelle der Wahrheit f\u00fcr Materialdaten zu haben, und haben so die Garantie, dass die Materialinformationen konsistent, r\u00fcckverfolgbar und gesch\u00fctzt sind<\/p>\n<p>Ansys Granta MI kann mit <strong>PTC Windchill<\/strong> PLM f\u00fcr eine umfassende Beschreibung von Materialdaten mit vollst\u00e4ndiger R\u00fcckverfolgbarkeit zu einzelnen Messungen und Berichten verwendet werden. Die Anbindung an CAD- und CAE-Anwendungen unterst\u00fctzt die Produktentwicklung, die Auswahl geeigneter Materialien und die Wiederverwendung von geistigem Eigentum. Die Einhaltung von Vorschriften wird durch ein umfassendes Verst\u00e4ndnis der Produktmaterialien und -komponenten beschleunigt. Dies bringt erhebliche Vorteile in Bezug auf Markteinf\u00fchrung, Rentabilit\u00e4t und Risikominderung.<\/p>\n<figure id=\"attachment_47397\" aria-describedby=\"caption-attachment-47397\" style=\"width: 1000px\" class=\"wp-caption alignnone\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-47397 size-full\" src=\"https:\/\/pdsvision.com\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/mikko6-1.png\" alt=\"\" width=\"1000\" height=\"564\"><figcaption id=\"caption-attachment-47397\" class=\"wp-caption-text\">Vorschlag, wie das Materialinformationsmanagement mit dem PLM-Prozess verkn\u00fcpft werden kann, um einen Digital Thread f\u00fcr die Produktbeschreibung bereitzustellen. Die komplette St\u00fcckliste mit den mechanischen, elektrischen und elektronischen Komponenten wird mit der vollst\u00e4ndigen Materialbeschreibung im PLM gespeichert. Dieser Ansatz unterst\u00fctzt die Analyse der Produktkonformit\u00e4t in einem fr\u00fchen Stadium der F&amp;E-Phase.<\/figcaption><\/figure>\n<h2>L\u00f6sungen f\u00fcr die Materialauswahl<\/h2>\n<p><strong>Ansys Granta Selector<\/strong> ist eine Desktop-Anwendung zur Materialauswahl. Sie verf\u00fcgt \u00fcber eine gro\u00dfe Materialdatenbank und erm\u00f6glicht die Pr\u00fcfung potenzieller Kandidaten mit minimalem Schulungsaufwand. Die Funktionen zur Visualisierung und zum Vergleich von Materialeigenschaften machen Materialdaten f\u00fcr jeden zug\u00e4nglich. Sie verf\u00fcgen \u00fcber Exporte f\u00fcr FEA-Anwendungen und eine Integration mit Ansys Workbench.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-large wp-image-47399\" src=\"https:\/\/pdsvision.com\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/mikko8-1024x706.png\" alt=\"\" width=\"1024\" height=\"706\"><\/p>\n<h2>Materialdaten f\u00fcr Simulationsanwender<\/h2>\n<p>Materialdatenanforderungen, die ausschlie\u00dflich f\u00fcr Simulationszwecke ben\u00f6tigt werden, sind durch die Lizenz &#8222;<strong>Ansys Granta Material Data for Simulation<\/strong>&#8220; abgedeckt. <strong>Granta MDS<\/strong> wurde von ANSYS Materialdatenanalytikern f\u00fcr Anwender entwickelt und liefert Ihnen die Daten, die Sie ben\u00f6tigen, in dem Format, das Sie ben\u00f6tigen; Speziell f\u00fcr die Simulation haben Sie Zugriff auf eine Datenbank mit \u00fcber 2.600 simulierbaren generischen und herstellerspezifischen Materialien. Direkt eingebettet in Ihre Ansys Flagship Simulation Solvers: Ansys Mechanical, Ansys Electronics Desktop, Ansys Fluent, Ansys Discovery.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Die Bedeutung des Wortes &#8222;Material&#8220; ruft bei verschiedenen Menschen unterschiedliche Vorstellungen hervor. F\u00fcr die einen sind Aussehen und Haptik am wichtigsten, f\u00fcr die anderen physikalische Eigenschaften wie Gewicht und Steifigkeit. Madonnas &#8222;Material Girl&#8220; hebt die Bedeutung f\u00fcr die Disco-Queens und -K\u00f6nige der 80er Jahre vielleicht auf eine andere Ebene.<\/p>\n<p>Konstrukteure sind jedoch eine etwas andere Spezies, wenn es um die Diskussion von Materialien geht. Dieser Blog befasst sich mit aktuellen Branchenl\u00f6sungen und Trends f\u00fcr das Materialinformationsmanagement und gibt Einblicke in Anwendungen.<br \/>\nAktuelle Branchenl\u00f6sungen<br \/>\nDie Eigenschaften von Materialien lassen sich durch eine Reihe verschiedener Parameter wie Elastizit\u00e4tsmodul und magnetische Suszeptibilit\u00e4t beschreiben. Diese sind jedoch manchmal von anderen Variablen wie Temperatur, Magnetfeldern und Zeit abh\u00e4ngig. Das Verhalten von Materialien in einer Betriebsumgebung kann aus materialwissenschaftlicher Sicht recht komplex sein. Die Tatsache, dass die Simulationsmodelle numerische Modelle ben\u00f6tigen, um das Verhalten zu beschreiben, erh\u00f6ht die Komplexit\u00e4t zus\u00e4tzlich.<\/p>\n<p>Wenn es um die Produktdokumentation der verwendeten Materialien geht, findet man in den Zeichnungen oft Vermerke wie &#8222;Ultem&#8220;, &#8222;2024-T4&#8220;, &#8222;Arne&#8220;, &#8222;Gummi, EPDM, schwarz, Sh 70&#8220;. Dieser Wert bezieht sich auf standardisierte Materialien oder Warenbezeichnungen. Einige Unternehmen verwenden stattdessen Produktdatenmodelle, um solche Materialinformationen zu speichern. In diesen werden Materialien durch Materialpositionen in ihren PLM- oder ERP-Systemen definiert und k\u00f6nnen Informationen wie Dokumentation, m\u00f6gliche Normreferenzen, geforderte Eigenschaften, Verwendungszweck sowie m\u00f6gliche Alternativen enthalten, die weltweit verf\u00fcgbar sind. Diese zus\u00e4tzlichen Informationen helfen bei der Produktionsplanung, um den Materialbedarf zu berechnen und so die Lagerbest\u00e4nde zu optimieren.<\/p>\n<p>Die aktuelle Umweltgesetzgebung treibt die Anforderungen an Materialinformationen in neue H\u00f6hen \u2013 Chemikalienkonformit\u00e4t und Nachhaltigkeit haben f\u00fcr jedes Unternehmen der Elektronik-, Elektro- und Maschinenbauindustrie oberste Priorit\u00e4t. Einige Unternehmen, z. B. in den Bereichen MedTech, Druckger\u00e4te und Energieerzeugung, haben zus\u00e4tzliche Anforderungen an die R\u00fcckverfolgbarkeit von Konstruktions\u00e4nderungen und Fertigungsschritten.<\/p>\n<p>Aber wie sind wir hierher gekommen? Wie entscheiden wir, aus welchem Material ein Produkt hergestellt wird?<\/p>\n<p>Die Suche nach dem perfekten Material<br \/>\nDie Optimierung der Produktleistung und -qualit\u00e4t konzentrierte sich in der Vergangenheit auf die Suche nach der optimalen Geometrie f\u00fcr die verschiedenen Lastf\u00e4lle. Diese Optimierung der Konstruktion setzt voraus, dass das optimale Material gefunden wurde oder bekannt ist. Lassen Sie mich Ihre \u00dcberlegungen zur Materialauswahl hinterfragen: Wie haben Sie das optimale Material f\u00fcr Ihr Bauteil ausgew\u00e4hlt?<\/p>\n<p>Anforderungen an die Umweltvertr\u00e4glichkeit der Produkte, die Anwendung bestimmter Produktionsmethoden, die Mindestbetriebstemperatur, die Lebensdauer und die chemische Best\u00e4ndigkeit sind weit verbreitet. Dennoch erfordert die Aufgabe, Materialdaten zu sammeln und zu nutzen, von jeder Organisation einige Anstrengungen und Kenntnisse.<\/p>\n<p>Nat\u00fcrlich spielen Branchenerfahrung, Standardisierung, verf\u00fcgbare Produktionsressourcen usw. eine wichtige Rolle bei der Auswahl von Werkstoffen, aber manchmal stehen Konstruktionsteams vor einer Situation, in der ein analytisches Verfahren eingesetzt werden k\u00f6nnte, um den optimalen Werkstoff zu finden. Bei diesem analytischen Auswahlverfahren handelt es sich im Wesentlichen um einen Screening-Prozess, bei dem alle verf\u00fcgbaren Materialien mit den Konstruktionsanforderungen verglichen werden.<\/p>\n<p>Einige \u00dcberlegungen sind f\u00fcr die Umsetzung erforderlich. Wo finde ich zuverl\u00e4ssige und genaue Materialdaten mit Informationen \u00fcber die Einhaltung von Vorschriften f\u00fcr jeden meiner M\u00e4rkte? Wie sollen die Daten angeordnet werden, damit sie leicht auffindbar sind? Wie lassen sich die potenziellen Kandidaten am besten visualisieren und vergleichen? Wie kann ich, nachdem ich das optimale Material gefunden habe, die nachgelagerten Anwendungen wie CAD und CAE mit den relevanten Materialdaten und Materialmodellen versorgen? Wie werden Gesetzes\u00e4nderungen in den Daten aktualisiert?<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n[caption id=\"attachment_47380\" align=\"alignnone\" width=\"1084\"] Der analytische Auswahlprozess wird uns helfen, die bestm\u00f6glichen Kandidaten f\u00fcr die Designherausforderungen zu finden, und dar\u00fcber hinaus wird er uns bei wirtschaftlichen Entscheidungen unterst\u00fctzen.[\/caption]\n<p>&nbsp;<br \/>\nDer Wert von Materialdaten<br \/>\nDie systematische Verwaltung von Materialdaten und ihre Wiederverwendung bei der Entwicklung neuer Produkte bietet folgende Vorteile:<\/p>\n<p>Die Erkenntnisse aus der Materialauswahl und die Informationen werden den Designteams helfen, den Markt schneller und mit einem Minimum an Prototypen zu erreichen. Die Beschaffung wird sich positiv auf die F\u00e4higkeit auswirken, \u00e4hnliche Materialien f\u00fcr alternative Lieferanten zu finden.<\/p>\n<p>Die Simulationsteams k\u00f6nnen Materialdefinitionen wiederverwenden und einheitlich vorgehen, so dass weniger Raum f\u00fcr menschliche Fehler bleibt. Informationen \u00fcber die Anpassung der Arruda-Boyce-Koeffizienten und die verwendeten Daten sind verf\u00fcgbar. So k\u00f6nnen auch Laien fortschrittliche Materialmodelle nutzen und genaue CAE-Ergebnisse erzielen.<\/p>\n<p>Bei der internen Materialentwicklung oder Qualit\u00e4tskontrolle kann die Abweichung einzelner Chargen oder Lose eines Materials gespeichert werden. Die vollst\u00e4ndige Beschreibung der Rohstoffe und der Eigenschaften der Ergebnisse kann als Trainingsdatensatz f\u00fcr maschinelles Lernen verwendet werden, wodurch die interne Materialentwicklung beschleunigt wird.<\/p>\n<p>Wenn es Daten gibt, die kostspielige Messungen erfordern oder schwer zu beschaffen sind, werden die Materialdaten zu wertvollem geistigem Eigentum. Der Zugang zu diesen Daten k\u00f6nnte etwas sein, das Kontrolle bedarf. Andererseits kann das Vorhandensein von Daten Zeit und Geld sparen, da die Anzahl der Tests reduziert werden kann.<\/p>\n<p>Die vollst\u00e4ndige R\u00fcckverfolgbarkeit von Materialinformationen erm\u00f6glicht eine schnellere Analyse und Berichterstattung \u00fcber die Umweltauswirkungen von Produkten und die Einhaltung von Produktvorschriften. Die Teams, die sich mit Umweltauswirkungen und Vorschriften befassen, finden es hilfreich, potenzielle Risiken zu erkennen, bevor ein Produkt auf den Markt gebracht wird, und so die Risiken f\u00fcr Qualit\u00e4t, Kosten und Markenwert zu minimieren.<\/p>\n<p>Jede dieser M\u00f6glichkeiten ist von gro\u00dfem Wert f\u00fcr Unternehmen, die neue Produkte f\u00fcr globale M\u00e4rkte entwickeln.<br \/>\nMaterialien und der Digital Thread<br \/>\nDie Materialinformationen sind wertvoll und es ist wichtig, sie in der digitalen Produktbeschreibung zu speichern. Die traditionellen PLM-Systeme verf\u00fcgen \u00fcber eine gewisse F\u00e4higkeit, die Materialeigenschaften zu beschreiben, aber die Situation ist \u00e4hnlich wie beim Application Lifecycle Management (ALM). M\u00f6glich, aber nicht optimal.<\/p>\n<p>Daher k\u00f6nnten zus\u00e4tzliche Anwendungen in Betracht gezogen werden, die mit PLM\/CAE\/CAD verbunden sind und das Materialinformationsmanagement zu einem integralen Bestandteil der Produktbeschreibung machen. Der Zugang zu den gleichen Daten und Definitionen bietet einen Wettbewerbsvorteil, der sich in einer schnelleren Markteinf\u00fchrung, einer h\u00f6heren betrieblichen Effizienz und einer Minimierung der Compliance-Risiken niederschl\u00e4gt.<br \/>\nL\u00f6sungen f\u00fcr die Materialinformationsverwaltung<br \/>\nWenn der Bedarf an Materialinformationen zunimmt, kann die Einf\u00fchrung eines Materialinformationsmanagementsystems oder eines Laborinformationsmanagementsystems (LIMS) erwogen werden. Diese Art von Anwendungen erm\u00f6glicht die Speicherung von Materialcharakterisierungsdaten und unterst\u00fctzt die interne Materialentwicklung.<\/p>\n<p>Ansys Granta MI ist eine L\u00f6sung f\u00fcr das Materialinformationsmanagement. Die Unternehmen, die diese Software verwenden, finden es n\u00fctzlich, eine einzige Quelle der Wahrheit f\u00fcr Materialdaten zu haben, und haben so die Garantie, dass die Materialinformationen konsistent, r\u00fcckverfolgbar und gesch\u00fctzt sind<\/p>\n<p>Ansys Granta MI kann mit PTC Windchill PLM f\u00fcr eine umfassende Beschreibung von Materialdaten mit vollst\u00e4ndiger R\u00fcckverfolgbarkeit zu einzelnen Messungen und Berichten verwendet werden. Die Anbindung an CAD- und CAE-Anwendungen unterst\u00fctzt die Produktentwicklung, die Auswahl geeigneter Materialien und die Wiederverwendung von geistigem Eigentum. Die Einhaltung von Vorschriften wird durch ein umfassendes Verst\u00e4ndnis der Produktmaterialien und -komponenten beschleunigt. Dies bringt erhebliche Vorteile in Bezug auf Markteinf\u00fchrung, Rentabilit\u00e4t und Risikominderung.<\/p>\n<p>[caption id=\"attachment_47397\" align=\"alignnone\" width=\"1000\"] Vorschlag, wie das Materialinformationsmanagement mit dem PLM-Prozess verkn\u00fcpft werden kann, um einen Digital Thread f\u00fcr die Produktbeschreibung bereitzustellen. Die komplette St\u00fcckliste mit den mechanischen, elektrischen und elektronischen Komponenten wird mit der vollst\u00e4ndigen Materialbeschreibung im PLM gespeichert. Dieser Ansatz unterst\u00fctzt die Analyse der Produktkonformit\u00e4t in einem fr\u00fchen Stadium der F&amp;E-Phase.[\/caption]<br \/>\nL\u00f6sungen f\u00fcr die Materialauswahl<br \/>\nAnsys Granta Selector ist eine Desktop-Anwendung zur Materialauswahl. Sie verf\u00fcgt \u00fcber eine gro\u00dfe Materialdatenbank und erm\u00f6glicht die Pr\u00fcfung potenzieller Kandidaten mit minimalem Schulungsaufwand. Die Funktionen zur Visualisierung und zum Vergleich von Materialeigenschaften machen Materialdaten f\u00fcr jeden zug\u00e4nglich. Sie verf\u00fcgen \u00fcber Exporte f\u00fcr FEA-Anwendungen und eine Integration mit Ansys Workbench.<\/p>\n<p>Materialdaten f\u00fcr Simulationsanwender<br \/>\nMaterialdatenanforderungen, die ausschlie\u00dflich f\u00fcr Simulationszwecke ben\u00f6tigt werden, sind durch die Lizenz &#8222;Ansys Granta Material Data for Simulation&#8220; abgedeckt. Granta MDS wurde von ANSYS Materialdatenanalytikern f\u00fcr Anwender entwickelt und liefert Ihnen die Daten, die Sie ben\u00f6tigen, in dem Format, das Sie ben\u00f6tigen; Speziell f\u00fcr die Simulation haben Sie Zugriff auf eine Datenbank mit \u00fcber 2.600 simulierbaren generischen und herstellerspezifischen Materialien. 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