Партнеры

Microsoft

Тренер-ИТ
Учебный центр РРС Лаборатория Касперского

Symantec
Prometric - Тестовый центр
Самара TECH - всё об ИТ в Самаре и области

Базовый курс CAE Fidesys

Цель:

Приобретение базовых навыков решения задач прочности.
Получение навыков работы с программой, задание настроек и выполнения расчетов.

Описание:

CAE Fidesys Standard — отечественная CAE-система, включающая модули для решения линейных статических и динамических задач прочности, расчета собственных частот и форм колебаний для 2D и 3D моделей.

Вы будете уметь:

  • выполнять расчеты прочности и анализировать результаты расчетов.

Содержание курса:

  • Введение
  • Метод конечных элементов
  • Настройка, расчет и вывод результатов
  • Работа с геометрическими моделями
  • Подготовка к генерации гексаэдрической сетки - декомпозиция геометрии
  • Виды конечноэлементных сеток и процесс их построения
  • Решение линейных задач прочности
  • Статический расчет на прочность
  • Определение собственных частот и форм колебаний
  • Расчет на потерю устойчивости
  • Динамический временной анализ по явной схеме. Линейная упругость
  • Решение нелинейных задач

Стоимость:
для организаций: по договоренности

Длительность:
24ч / 3д.

Группа формируется. Уточнить у менеджера. Тел. 276-69-08

Отправить заявку

Модули курса

Модуль 1. Введение
  • Обзор CAE Fidesys.
  • Структура пакета и состав функциональных модулей.
  • Структура и логика интерфейса препроцессора.
  • Панель команд, дерево представлений, работа с визуализацией, командная строка.
  • Структура и логика интерфейса постпроцессора.
  • Экспорт данных.
  • Виды расчетов, выполняемых в рамках анализа прочности.
  • Модели поведения материалов и элементов конструкций.
Модуль 2. Метод конечных элементов
  • Основные этапы конечноэлементного анализа: работа с геометрией, построение неструктурированной сетки, задание граничных условий, задание параметров материала, выбор типа анализа, расчет, постпроцессинг, анализ на сеточную сходимость.
  • Базовые элементы, типы конечных элементов, спектральные элементы.
  • Обзор процесса построения сеток.
Модуль 3. Настройка, расчет и вывод результатов
  • Работа с блоками. Задание материала. ГУ.
  • Механические модели: линейная упругость, физическая и геометрическая нелинейности, анизотропия, пластичность.
  • Визуализация, обработка и анализ результатов расчета.
Модуль 4. Работа с геометрическими моделями
  • Создание, импорт и обработка геометрических моделей.
  • Анализ и исправление геометрии.
  • Создание геометрии: восходящее построение геометрии, построение на основе твердотельных примитивов, геометрические преобразования и булевы операции.
  • Импорт/экспорт геометрии, обзор поддерживаемых форматов. Примеры импорта сборок.
Модуль 5. Подготовка к генерации гексаэдрической сетки - декомпозиция геометрии
  • Построение балочно-оболочечной модели на основе импортированной твердотельной.
  • Срединные поверхности для оболочек.
  • Обеспечение совместимости формы деталей сборок.
  • Четырехугольные и гексаэдральные/полигональные сетки.
  • Подготовка геометрии для построения сетки (преимущественно для Quad/Hex): разрезание, отпечатывание и слияние, декомпозиция модели.
Модуль 6. Виды конечноэлементных сеток и процесс их построения
  • Регулярные и нерегулярные сетки; автоматизация построения. Криволинейные сетки.
  • Оценка качества и сглаживание сетки. Ручное редактирование сетки.
  • Локальное и глобальное измельчение/улучшение сетки.
  • Импорт/экспорт сетки, обзор поддерживаемых форматов.
  • Генерация геометрии по сетке.
  • Дополнение сеточной модели свойствами элементов, включая свойства материалов, граничными условиями и нагрузками
Модуль 7. Решение линейных задач прочности
  • Расчет реакции конечноэлементной модели.
  • Методы решения СЛАУ, настройки решателя.
  • Постпроцессинг: визуализация, обработка и анализ результатов расчета
Модуль 8. Статический расчет на прочность
  • Линейная упругость.
  • Балки и оболочки, задание параметров сечения.
  • Анизотропия свойств. Ортотропный и трансверсально изотропный материалы.
Модуль 9. Определение собственных частот и форм колебаний
  • Определение спектра минимальных собственных частот, спектра в заданном интервале и в окрестности целевого значения.
  • Собственные частоты и формы колебаний напряженной конструкции.
  • Проведение модального анализа с учетом преднагружения.
Модуль 10. Расчет на потерю устойчивости
  • Определение критических сил и форм потери устойчивости
Модуль 11. Динамический временной анализ по явной схеме. Линейная упругость
  • Моделирование быстропротекающих динамических процессов
Модуль 12. Решение нелинейных задач
  • Физическая нелинейность.
  • Динамический временной анализ по неявной схеме.
  • Контактное взаимодействие.
НазадНаверх