White Paper: Geführte virtuelle Stoß- und Falltests zur Validierung elektronischer Geräte

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Von der Geometrieeingabe bis zum standardisierten Bericht: Der geführte Workflow von Keysight Multiphysics automatisiert jeden Schritt der Stoß- und Fallanalyse und verkürzt den Einrichtungsaufwand für Entwicklungsingenieure ohne CAE-Kenntnisse von Tagen auf Stunden. © Keysight

Fall- und Crashtests am Ende des Entwicklungsprozesses decken mechanische Probleme von Baugruppen erst zu einem Zeitpunkt auf, an dem das Design bereits weitgehend abgeschlossen ist. Entsprechend aufwändig und teuer sind Korrekturen. Traditionelle virtuelle Methoden wie CAE-Simulationen können zwar schon früh im Designprozess zur Identifizierung mechanischer Schwachstellen eingesetzt werden, erfordern jedoch hochspezialisierte Experten und lassen sich daher nur begrenzt nutzen und skalieren.

Keysight Multiphysics schließt diese Lücke durch einen geführten, vorlagenbasierten Workflow zur virtuellen Stoßanalyse. Standardisierte Validierungspläne führen die gesamte Fallausrichtungsmatrix in einem einzigen Durchlauf durch und die automatisierte Berichterstellung liefert direkt aus der Simulationsumgebung entscheidungsreife Ergebnisse, sodass auch Konstrukteure ohne CAE-Spezialisierung entsprechende Validierungen durchführen können.

Keysight präsentiert in seinem Beitrag mit dem Titel „Shifting Reliability Left: Guided Virtual Validation for Electronics Shock and Drop Testing“ seine Multiphysics-Lösung. Der Text ist in sechs Hauptabschnitte gegliedert:

  • Die Herausforderung der Zuverlässigkeit in der Elektronikentwicklung
  • Warum bestehende Ansätze nicht skalierbar sind.
  • Keysight Multiphysics – Ein strukturierter Ansatz für die virtuelle Stoßanalyse: Dieser Absatz zeigt die wichtigsten Merkmale des vorlagenbasierten, assistentengesteuerten Workflows, der bewährte Simulationsverfahren in wiederverwendbaren, standardisierten Konfigurationen bündelt. Die Anwender definieren Geometrie, Randbedingungen, Testumgebung und Auswertungsziele, während der Workflow die Netzgenerierung, die Materialzuordnung, die Lastdefinition, die Ausführung des Solvers und die Erstellung von Berichten automatisiert.
  • Methodik: Konfigurationen für Stoß- und Fallanalysen: In diesem Abschnitt werden drei repräsentative Konfigurationen – Neigungs-/Kantenaufprall, Ballaufprall und Falltest mit verpacktem Bauteil – beschrieben, die jeweils als standardisierte Vorlage in Keysight Multiphysics implementiert sind.
  • Auswirkungen auf das Geschäft: Hier wird ausführlicher auf die Vorteile des Ansatzes eingegangen, der sich vorrangig aus einer virtuellen Schockanalyse in einer frühen Phase des Entwicklungsprozesses ergibt.
  • Fallstudie: Optimierung der Verpackung hinsichtlich Sturzfestigkeit für ein Tischprüfgerät.

(jr)

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