Technische Hochschule Karl-Marx-Stadt (Chemnitz), Sektion Mathematik,
Bezirkssektion der Mathematischen Gesellschaft der DDR
Dienstag, 9. Oktober 1984 | ||||||
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Raum 354 | ||||||
10:15 | Eröffnung | |||||
10:20 | J. Altenbach (TH Magdeburg) |
Konvergenzverhalten, Fehlerabschätzungen und Lösungsverbesserungen für Finite-Elemente-Konzepte der Elasto-Statik | ||||
11:10 | Ch. Großmann (TU Dresden) |
Verfahren der gemischten finiten Elemente | ||||
13:00 | G. Landgraf (TU Dresden) |
Vergleich der FEM mit der Methode der Übertragungsmatrizen | ||||
Sektion 1, Raum: 354 | Sektion 2, Raum: 349 | |||||
13:55 | F. Erfurt (THK) |
Stand der Arbeiten an dem CAD-orientierten FEM-Programm GITRA II | V. Friedrich / G. Windisch (THK) |
Einige Aspekte zur FEM für parabolische Aufgaben | ||
14:30 | H. Bergander (THK) |
Eine Weiterentwicklung von NISCHA 82 zur Berechnung inelastischer Rotationsschalen groß er Dehnungen | S. Fischer (TU Dresden) |
FEM für die Berechnung von thermischen Problemen | ||
15:10 | H. Kirsten (THK) |
Ein Verfahren der zulässigen Richtungen zur Lösung von Variationsungleichungen | M. Seidel (TU Dresden) |
Das Programmsystem THECOM für die Berechnung von 3-dimensionalen thermischen Problemen | ||
15:30 | R. Dudek (THK) |
Kontaktprobleme und ihre Einarbeitung in ein FEM-Programm unter Berücksichtigung großer Umformungen | M. Hänisch (TU Dresden) |
FEM zur Berechnung des Strahlungsenergietransportes in selektiven Medien | ||
15:50 | U. Semmler (THK) |
Programmsystem FEPAS zur Lösung zweidimensionaler thermoelastischer und thermoviskoplastischer Probleme | M. Schleiff (MLU Halle) |
Berechnung des instationären Temperaturfeldes beim Aluminiumguß mittels FEM | ||
16:25 | R. Jurisch (IHS Köthen) |
Neue Ergebnisse zur Theorie der optimalen Netzgestaltung bei der FEM | H.-G. Roos (TU Dresden) |
Zur Stabilität spezieller upwind-Diskretisierungen | ||
16:45 | U. Worbs (VEB Kombinat Schiffbau Rostock) |
Berechnung schiffbaulicher Konstruktionen mit der FEM | K. Hoyer (THK) |
Zur Lösung von stationären Diffusions-Konvektions-Aufgaben mittels Galerkin-Petrov-FEM | ||
17:05 | B. Schuberth (IHS f. Seefahrt Warnemünde) |
Zwei neue hybride Scheibenelemente mit Knotenrotation | A. Felgenhauer / F. Schieweck (TH Magdeburg) |
Nichtkonforme FEM für singuläre Störungen | ||
17:25 | W. Moldenhauer (PH Erfurt) |
Ein K-Pascal Dreieck beim FEM zur Lösung von elliptischen Randwertproblemen 2. Ordnung | G. Nützmann (AdW, IMech Berlin) |
Finite-Elemente-Simulation instationärer nichtmischbarer Zweiphasenströmungen in porösen Medien: Galerkin- und upwind-Schemata | ||
17:45 | F. Barth / D. Bahlmann (Bauakademie Berlin / THK) |
Implementierung zweier Block-CG-Verfahren mit Vorkonditionierung auf der FEMA-Datenstruktur | H. Windisch (Meteorolog. Obs. Wahnsdorf) |
Anwendungsmöglichkeiten von Diskretisierungsverfahren (FEM/FDM) auf Konvektions-Diffusions-Probleme in der atmosphärischen Ausbreitungsrechnung | ||
19:00 Zwanglose Zusammenkunft mit Abendessen | ||||||
Mittwoch, 10. Oktober 1984 | ||||||
Raum 354 | ||||||
08:00 | M. Schneider / U. Langer (THK) |
Finite-Elemente-Methoden zur Lösung von Problemen der mathematischen Physik und der Festkörpermechanik | ||||
08:55 | H. Günther (IHS Zwickau) |
Zur Berechnung großer elastisch-plastischer Deformationen | ||||
10:00 | J. Schneider (AdW, IMech KMst) |
Lösung mechanisch-thermisch gekoppelter Probleme der Fluidrheologie und Verarbeitungstechnik mittels FEM | ||||
10:35 | W. Weinelt / K.-H. Hartwig (THK) |
Zur numerischen Lösung elliptischer freier Randwertprobleme aus der Technik | ||||
11:10 | W. Queck (THK) |
Druckiterationsverfahren für inkompressible Probleme der Kontinuumsmechanik mit linearen und nichtlinearen Stoffgesetzen | ||||
11:45 | A. Tamme (THK) |
Numerische Verfahren zur Berechnung elastisch-plastischer Plattenprobleme | ||||
Sektion 1, Raum: 354 | Sektion 2, Raum: 357 | |||||
13:00 | H. Strese (AdW, IMath Berlin) |
Vergleich von BEM und FEM am Beispiel der Feldberechnung für Magnetköpfe | H.-J. Diersch (AdW, IMech Berlin) |
Finite-Element-Simulation geohydrodynamischer Transportprozesse: Methoden und Anwendungen | ||
13:20 | M. Kuna (AdW Halle, Inst. f. Festk.physik u. Elektr.) |
Hybride Elemente als eine spezielle Variante der Randintegralmethode | H. Brauer / W. Koch (TH Ilmenau) |
Ein Finite-Elemente-Verfahren zur Berechnung des dynamischen Verhaltens rotationssymmetrischer Elektromagnete | ||
13:40 | H. G. Maschke (AdW Halle, Inst. f. Festk.physik u. Elektr.) |
Anwendung der Randintegralmethode auf ebene Rißprobleme im Falle beliebiger Anisotropie | M. Fröhner (THK) |
Galerkin-Spline-Verfahren für hyperbolische Aufgaben | ||
14:05 | U. Eisentraut (AdW Halle, Inst. f. Festk.physik u. Elektr.) |
FRACTURE - ein FEM-System zur Lösung thermo-elastischer Rißprobleme | E. Schröder (VEB Kombinat Carl-Zeiss-Jena) |
FEGER - Programmsystem zur interaktiven FEM-Eingabedatengenerierung am grafischen Entwurfsdatenplatz | ||
14:25 | K. Gürlebeck (THK) |
Anwendung von Randkollokationsmethoden zur numerischen Lösung räumlicher elliptischer Randwertaufgaben | H. Gerger / M. Zehn (TH Magdeburg) |
Programmsystem COSAR - Eine Übersicht über den gegenwärtigen Leistungsumfang und Anwendungserfahrungen | ||
14:45 | J. Socolowsky (TH Leuna Merseburg) |
Einige Resultate bei der Lösung von Beschichtungsproblemen mittels FEM | C. Dietel (THK) |
Anwendung der Superelementtechnik zur effektiven Lösung der Wärmeleitgleichung | ||
Raum 354 | ||||||
15:20 | R. Lehmann (MLU Halle) |
Zu den Konstanten in den Fehlerabschätzungen bei der FEM | ||||
15:20 | H. Gründemann J.-P. Sommer B.Michel (AdW, IMech KMSt) |
Zum Einsatz von FEM und Randintegralmethoden in der Bruch- und Mikromechanik - Programmsysteme am Institut für Mechanik | ||||
15:20 | J. Reichenbach (AdW, IMech KMSt) |
FEM-Approximation der Navier-Stokes-Gleichungen nach Glowinski und Pirouneau |