Solidworks - simulation calcul perfectionnement
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Objectifs
Analyser le comportement structurel des modèles de pièces et d'assemblages SolidWorks en termes de flambage, de fatigue et résistance aux différents changements thermiques.
Analyse fréquentielle, de l'optimisation, de tests de chute (analyse d'impact dépendant du temps) et l'analyse de récipient sous pression.
Analyse fréquentielle, de l'optimisation, de tests de chute (analyse d'impact dépendant du temps) et l'analyse de récipient sous pression.
Programme
Leçon 1 : Analyse fréquentielle de pièces
Principe analyse modale
Etude de cas : diapason
Analyse fréquentielle avec déplacements imposés
Analyse fréquentielle sans déplacement imposé
Analyse fréquentielle avec chargement
Leçon 2 : Analyse fréquentielle d'assemblages
Etude de cas : support moteur
Gestion des contacts
Leçon 3 : Analyses de flambage
Analyse de flambage linéaire
Etude de cas : Séparateur de particules
Coefficients de sécurité de flambage afin d'évaluer la stabilité de notre conception
Leçon 4 : Cas de chargement
Cas de chargement
Etude de cas : échafaudage
Utilisation de l'outil gestionnaire de cas de chargement afin de combiner des chargements
Leçon 5 : Sous modélisation
Sous modélisation
Etude de cas : échafaudage
Etude parent (étude sur ensemble de l'échafaudage)
Etude enfant (étude sur une partie isolée de l'échafaudage)
Leçon 6 : Analyse de topologie
Analyse de topologie
Etude de cas : liaison mécanique de l'amortisseur arrière d'un vélo
Définition des limites et objectifs à notre optimisation
Application de contrôle de fabrication à notre conception
Leçon 7 : Analyse thermique (i.e distribution de la température)
Composants minces
Principes fondamentaux d'une analyse thermique
Etude de cas : Assemblage de puce
Analyse thermique en régime permanent
Analyse thermique transitoire
Analyse transitoire avec chargement variable en fonction du temps
Analyse thermique transitoire à l'aide d'un thermostat
Leçon 8 : Analyse thermique avec radiation
Etude de cas : Assemblage de spot
Analyse en régime permanent avec radiation
Leçon 9 : Contraintes thermiques avancées - Simplification 2D
Analyse des contraintes thermiques
Etude de cas : joint de dilatation en métal
Analyse thermique avec simplification 2D
Analyse des contraintes thermiques
Comparaison avec une approche 3D
Leçon 10 : Analyse de fatigue
Rappel sur la fatigue (étapes de rupture due à la fatigue, fatigue à cycle élevé/faible)
Fatigue basée sur la contrainte-vie (S-N)
Etude de cas : récipient sous pression
Etude thermique
Etude des contraintes thermiques
Terminologie de la fatigue
Etude de fatigue
Etude de fatigue avec chargement permanent
Leçon 11 : Fatigue à amplitude variable
Etude de cas : suspension
Etude de fatigue à amplitude variable
Leçon 12 : Analyse de test de chute
Analyse de test de chute
Etude de cas : appareil photo
Test de chute sur plancher rigide
Test de chute sur plancher élastique
Test de chute avec modèle de matériau élastoplastique
Test de chute avec interaction de contact
Leçon 13 : Analyse d'optimisation
Analyse d'optimisation
Etude de cas : bâti de presse
Analyse statique et fréquentielles avant optimisation
Analyse d'optimisation
Etude de conception
Leçon 14 : Analyse d'un récipient sous pression
Etude de cas : réservoir sous pression
Analyse d'un récipient sous pression
Bride et couverture de la buse du trou d'homme
Principe analyse modale
Etude de cas : diapason
Analyse fréquentielle avec déplacements imposés
Analyse fréquentielle sans déplacement imposé
Analyse fréquentielle avec chargement
Leçon 2 : Analyse fréquentielle d'assemblages
Etude de cas : support moteur
Gestion des contacts
Leçon 3 : Analyses de flambage
Analyse de flambage linéaire
Etude de cas : Séparateur de particules
Coefficients de sécurité de flambage afin d'évaluer la stabilité de notre conception
Leçon 4 : Cas de chargement
Cas de chargement
Etude de cas : échafaudage
Utilisation de l'outil gestionnaire de cas de chargement afin de combiner des chargements
Leçon 5 : Sous modélisation
Sous modélisation
Etude de cas : échafaudage
Etude parent (étude sur ensemble de l'échafaudage)
Etude enfant (étude sur une partie isolée de l'échafaudage)
Leçon 6 : Analyse de topologie
Analyse de topologie
Etude de cas : liaison mécanique de l'amortisseur arrière d'un vélo
Définition des limites et objectifs à notre optimisation
Application de contrôle de fabrication à notre conception
Leçon 7 : Analyse thermique (i.e distribution de la température)
Composants minces
Principes fondamentaux d'une analyse thermique
Etude de cas : Assemblage de puce
Analyse thermique en régime permanent
Analyse thermique transitoire
Analyse transitoire avec chargement variable en fonction du temps
Analyse thermique transitoire à l'aide d'un thermostat
Leçon 8 : Analyse thermique avec radiation
Etude de cas : Assemblage de spot
Analyse en régime permanent avec radiation
Leçon 9 : Contraintes thermiques avancées - Simplification 2D
Analyse des contraintes thermiques
Etude de cas : joint de dilatation en métal
Analyse thermique avec simplification 2D
Analyse des contraintes thermiques
Comparaison avec une approche 3D
Leçon 10 : Analyse de fatigue
Rappel sur la fatigue (étapes de rupture due à la fatigue, fatigue à cycle élevé/faible)
Fatigue basée sur la contrainte-vie (S-N)
Etude de cas : récipient sous pression
Etude thermique
Etude des contraintes thermiques
Terminologie de la fatigue
Etude de fatigue
Etude de fatigue avec chargement permanent
Leçon 11 : Fatigue à amplitude variable
Etude de cas : suspension
Etude de fatigue à amplitude variable
Leçon 12 : Analyse de test de chute
Analyse de test de chute
Etude de cas : appareil photo
Test de chute sur plancher rigide
Test de chute sur plancher élastique
Test de chute avec modèle de matériau élastoplastique
Test de chute avec interaction de contact
Leçon 13 : Analyse d'optimisation
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