SIMULIA sur 3DEXEPERIENCE - Calcul des elements finis et analyse structurelle
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Objectifs
Définir et paramétrer le maillage
Déterminer les charges
Appliquer les différentes forces
Lancer la simulation numérique
Analyser les critères de Von Mises
Analyser les déplacements et les déformations
Modifier le modèle 3D afin de générer un calcul plus précis
Etablir le rapport du calcul
Etudier les cas particuliers
Le contenu de ce programme peut faire l'objet d'adaptation selon les niveaux, prérequis et besoins des apprenants.
Déterminer les charges
Appliquer les différentes forces
Lancer la simulation numérique
Analyser les critères de Von Mises
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Modifier le modèle 3D afin de générer un calcul plus précis
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Programme
1. Introduction à l'Analyse par Éléments Finis (AEF)
- Comprendre comment diviser une structure complexe en éléments simples pour résoudre son comportement mécanique ou thermique.
- Découvrir l'importance de la simulation numérique pour optimiser les conceptions et réduire les coûts de prototypes.
- Présentation des logiciels industriels comme ANSYS, Abaqus, COMSOL.
- Diviser un domaine en éléments et nœuds.
- Choisir entre éléments 2D/3D, linéaires ou quadratiques.
- Adapter la densité du maillage aux zones critiques pour plus de précision.
- Assurer la qualité du maillage avec des tests de convergence.
- Appliquer forces, moments, pressions ou températures.
- Utiliser des charges statiques ou dynamiques et intégrer des conditions thermiques.
- Fixer des limites : déplacements imposés, symétries, etc.
- Sélectionner le type d'analyse : linéaire, non linéaire, dynamique ou thermique.
- Ajuster les paramètres de tolérance et de convergence pour des résultats fiables.
- Contrainte de Von Mises : Identifier les zones critiques pour prédire les déformations plastiques.
- Déplacements et déformations : Visualiser les zones à fortes contraintes.
- Ajouter des détails géométriques ou densifier le maillage dans les zones sensibles.
- Comparer les résultats après modifications pour valider les améliorations.
- Rédiger un rapport synthétique avec les méthodes, résultats et recommandations.
- Illustrer les résultats avec graphiques et tableaux clairs.
- Analyser des matériaux soumis à grands déplacements ou viscoélastiques.
- Simuler la fatigue et la rupture pour estimer la durée de vie.
- Étudier les interactions mécaniques et thermiques dans des simulations complexes.
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