Technische Universität Karl-Marx-Stadt (Chemnitz), Sektion Mathematik,
Bezirkssektion der Mathematischen Gesellschaft der DDR
Dienstag, 1. Dezember 1987 | ||||||
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Plenarvorträge, Raum 354 | ||||||
10:15 | M. Schneider (TUK) |
Eröffnung | ||||
10:45 | J. Altenbach (TU Magdeburg) |
Anforderungen an die Qualität und die Zuverlässigkeit von FE-Software-Produkten | ||||
11:40 | U. Langer (TUK) |
Multigrid-Methoden zur schnellen Lösung von Feldproblemen der Mathematischen Physik und der Kontinuumsmechanik | ||||
Sektion 1, Raum: 354 | Sektion 2, Raum: 349 | |||||
14:00 | H. Bergander (TUK) |
Geometrisch nichtlineare Probleme der Mechanik nichtelastischer Festkörper - Basisformulierung für die FEM | P.-K. Budig (TUK) |
Anwendung der numerischen Feldberechnung auf die Optimierung elektrischer Energiewandler | ||
14:50 | A. Tamme (TUK) |
Konvergenzuntersuchungen für inkrementelle Finite-Elemente-Methoden | R. Wohlgemuth, Ch. Groß, M.Jung (TUK) |
Anwendung der Mehrgittermethode gekoppelt mit einer Fortsetzungstechnik zur effektiven Lösung eines Magnetfeldproblems | ||
15:30 | H. Köppe (TU Magdeburg) |
Konzeption und Berechnungsstrategien für nichtlineare Aufgaben der Festkörpermechanik - Aufbau des Prozessors COSAR-Nichtlinear | A. Pohl (IHS Zwickau) |
Programmpaket FELD zur numerischen Parameterbestimmung elektromagnetischer Energiewandler | ||
15:55 | D.-M. Sprengel (TU Magdeburg) |
Ein Finite-Elemente-Programm für ebene und axialsymmetrische Kriechprobleme | V. Christoph (HS f. Verkehrswesen Dresden) |
Über ein effektives BEM-Verfahren zur Lösung magnetostatischer Probleme | ||
16:20 | U. Hoyer (TU Magdeburg) |
Lösung ebener und axialsymmetrischer Kontaktprobleme unter Einbeziehung der Finite-Elemente-Methode | M. Rheinhardt, K. Münch (TH Ilmenau / VEB Kombinat Carl-Zeiss-Jena) |
Zwei Fehlerindikatoren für FEM-Näherungslösungen der Poisson-Gleichung auf Dreiecksnetzen | ||
16:50 | F. Barth, K. Gerhardt (Bauakademie Berlin) |
Effektivität von Newton-Raphson-Verfahren bei der Lösung elastisch-plastischer Aufgaben mit FEM | U. Semmler (TUK) |
Automatische FEM-Netzgeneratoren für beliebige ebene Gebiete | ||
17:15 | H. Köppler (HAB Weimar) |
Beitrag zur Erweiterung der nichtlinearen Analysefähigkeiten im PS FEMA | R. Herter (PH Halle) |
Mehrgitterverfahren für spezielle lineare Gleichungssysteme | ||
17:40 | G. Resche (IHS Zwickau) |
Kopplung der FEM mit dem Übertragungsmatrizenverfahren bei der Berechnung versteifter Rotationsschalen | H. Kirsten (PH Halle) |
Monotonie- und Konvergenzeigenschaften von Verfahren zur numerischen Lösung elliptischer Variationsungleichungen | ||
Mittwoch, 2. Dezember 1987 | ||||||
Plenarvorträge, Raum 354 | ||||||
08:00 | G. Landgraf (TU Dresden) |
Zur "p-Konvergenz" bei nichtlinearen Problemen der Methode der finiten Elemente (FEM) | ||||
08:50 | M. Jung (TUK) |
Das Multigrid-Programmpaket FEMGP und seine Kopplung mit dem PCCG-Verfahren für FEM-Schemata höherer Genauigkeit | ||||
10:00 | H. Goering, L. Tobiska (TU Magdeburg) |
FEM für singulär gestörte Probleme | ||||
10:50 | G. Telchow (AdW IMath Berlin) |
Anwendung von Multigrid-Algorithmen zur Lösung der Gleichungen der inneren Elektronik | ||||
11:25 | U. Gabbert, H. Berger (TU Magdeburg) |
Die FEM-Datenschnittstelle FEMDAS (TGL 44640) | ||||
Sektion 1, Raum: 354 | Sektion 2, Raum: 349 | |||||
13:00 | B. Michel, J.-P. Sommer, M. Scherzer (AdW IMech KMSt) |
Modellierung von Problemstellungen der nichtlinearen Bruchmechanik und Mikromechanik - dargestellt am Beispiel des 3D-elastisch-plastischen FEM-Programms MASHEP | V. Friedrich, G. Windisch (TUK) |
FEM für parabolische Aufgaben | ||
13:50 | P. Junghanns (TUK) |
Lösung eines freien Randwertproblems mittels einer nichtlinearen singulären Integralgleichung | H.-G. Roos (TU Dresden) |
Spezielle Finite-Elemente-Methoden für Probleme vom Konvektions-Diffusions-Typ | ||
14:30 | U. Eisentraut (AdW Inst. f. FKm. u. Elektr.mikr. Halle) |
Das Verfahren der virtuellen Rißausbreitung zur Bestimmung von Bruchkenngrößen | M. Fröhner (IHS Cottbus) |
FEM Galerkin-Methoden bei Konvektions-Diffusionsgleichungen | ||
14:55 | Th. Hantschel (AdW Inst. f. FKm. u. Elektr.mikr. Halle) |
Anwendung der Randelementmethode zur Lösung ebener elastoplastischer Randwertaufgaben | R. Jurisch (IHS Köthen) |
Struktur, Eigenschaften und Berechnung optimaler Netze bei der FEM | ||
15:20 | S. Rjasanow (TUK) |
CG-Verfahren für die Randintegralmethode | U. Breitschuh (IHS Köthen) |
Eine neue Methode zur Ableitung der moving FEM-Gleichung | ||
16:00 - 17:30 | Postersession, Raum 357 | |||||
19:00 Zwanglose Zusammenkunft mit Abendessen | ||||||
Donnerstag, 3. Dezember 1987 | ||||||
Plenarvorträge, Raum 354 | ||||||
08:00 | R. Lehmann (MLU Halle) |
Einige Ergebnisse zu a-priori Fehlerabschätzungen in der FEM | ||||
08:50 | F. Erfurt (TUK) |
Einbindung von FEM-Prozessoren in CAD-Systeme | ||||
Sektion 1, Raum: 354 | Sektion 2, Raum: 349 | |||||
9:50 | J. Auersperg, J. Hussack, B. Michel (AdW IMech KMSt) |
Grafiksoftware und FEM - Einige Erfahrungen am Institut für Mechanik | A. Meyer (TUK) |
Moderne Aspekte bei Lösungsverfahren für großdimensionierte Eigenwertprobleme | ||
10:25 | K. Fischer, W. Strobel, W. Remke (IHS Zwickau) |
Effektives Postprocessing für FEM-Programme des SKR unter Nutzung der Farbgrafik | M. Zehn (TU Magdeburg) |
Dynamische Bauteilanalyse mit dem Programmsystem COSAR | ||
10:50 | U. Gabbert (TU Magdeburg) |
Technologie der Entwicklung universeller Finite-Elemente-Programmsysteme | J. Kirbs (TU Magdeburg) |
Dynamische FE-Strukturanalyse für sektorsymmetrische Bauteile im Maschinenbau | ||
11:15 | H. Berger (TU Magdeburg) |
Pre- und Postprozessorbausteine im Rahmen des COSAR-Projekts | H. Baumgarten (TU Magdeburg) |
Nichtlineare instationäre Temperaturfeldberechnung im Programmsystem COSAR | ||
11:40 | Horeschi / Widdecke (TU Magdeburg) |
Erzeugnisorientierte Pre- und Postprocessoren für FEM-Programmsysteme | L. Skurt, B. Michel, Th. Winkler (AdW IMech KMSt) |
Anwendungsmöglichkeiten der stochastischen FEM in der Mechanik | ||
13:00 | J. Linek (AdW ZfK Rossendorf) |
Zur Anwendung des Vektorprozessors MAMO im Rahmen der FEM | L. Angermann (TU Dresden) |
Finite-Elemente-Methoden zur Lösung der Grundgleichungen der inneren Elektronik | ||
13:25 | D. Bahlmann, U. Langer (LGU / TUK) |
Ein schneller Löser für das erste biharmonische Randwertproblem | C. Merten (VEB Armaturenkombinat Magdeburg) |
Einsatzmöglichkeiten der FEM für die Berechnung von Armaturenbaugruppen | ||
13:50 | W. Queck, U. Langer (TUK) |
Multigrid-vorkonditionierte Iterationsverfahren vom Uzawa-Typ zur Lösung gemischter FEM-Schemata | J. Herrbruck (Bauakademie Dresden) |
Die statische Analyse dreidimensionaler heterogener Kontinua durch 3D-Verbundelemente und LINK-Elemente | ||
14:15 | K. Morgenstern (ZfR Dresden) |
Die Fronttechnik - eine effektive Grundlage zur schnellen Auflösung großdimensionierter FEM-Schemata | H.-G. Roos (TU Dresden) |
Spezielle Finite-Elemente für singulär gestörte Randwertaufgaben vierter Ordnung | ||
Plenarvorträge, Raum 354 | ||||||
14:45 | H.-J. Diersch (AdW IMech KMSt) |
Iterative Grafik und FEM für Strömungs- und Transportprozesse | ||||
15:20 | B. Heinrich (TUK) |
Nichtklassische Differenzenverfahren für elliptische Problemeund Vergleich mit der FEM | ||||
15:55 | U. Semmler, K. Hoyer (TUK) |
Erweiterung von FEPAS zu einem 3D-FEM-System | ||||
16:30 | L. Jentsch (TUK / MGDDR) |
Schlußwort |