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Formation Nastran
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Formation Nastran

Maîtrisez Nastran depuis les bases et exécutez l'ensemble des simulations de structures utilisées dans les secteurs aérospatial, automobile et du génie mécanique. Ce cours couvre les analyses statiques, dynamiques, thermiques, non linéaires et d'optimisation avec un travail pratique sur les fichiers de commande. Développez la profondeur technique que les employeurs attendent d'un ingénieur FEA crédible.

Dedika pour entreprises

Ce que vous allez apprendre:

Vous acquerrez une compréhension approfondie de la théorie de l'analyse par éléments finis et de la manière dont Nastran l'implémente sur plusieurs séquences de résolution. Ce cours vous guide à travers la construction de modèles, l'évaluation de la qualité du maillage, la configuration des conditions aux limites et l'interprétation des résultats pour des problèmes statiques et dynamiques. Vous apprendrez également à effectuer des analyses de flambement, non linéaires et thermiques, et à coupler les résultats thermiques aux modèles de structures. Les sujets avancés incluent la modélisation des composites, l'évaluation de la fatigue des matériaux, l'optimisation de la sensibilité en conception et le scripting Python pour l'automatisation des flux de travail. À terme, vous serez équipé pour traiter avec confiance des analyses Nastran à l'échelle industrielle.

Comment vous étudiez de façon pratique Formation Nastran

Comment vous pratiquez Formation Nastran

Pour vous, entreprise, qui souhaitez former votre équipe

Avec Dedika pour les entreprises, le cours inclut des exercices et des exemples adaptés à votre propre activité et aux besoins spécifiques de votre entreprise.

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Contenu du cours

8 Chapitres • 40 LeçonsDurée entre 4 et 360 heures (vous décidez)

Chapitre 1Voir les détails

Introduction à Nastran et aux fondamentaux de l'analyse par éléments finis

  • Leçon 1 • Types d'éléments et sélection

    Passe en revue les familles d'éléments 1D, 2D et 3D disponibles dans Nastran. Guide les critères de sélection en fonction de la géométrie, du chargement et des exigences de précision.

  • Leçon 2 • Bases du fichier d'entrée Nastran

    Explique les sections de données en masse, de contrôle de cas et de contrôle exécutif du fichier d'entrée. Fournit les connaissances syntaxiques nécessaires pour construire et modifier manuellement des modèles.

  • Leçon 3 • Aperçu de l'analyse par éléments finis

    Couvre les bases mathématiques de l'analyse par éléments finis, y compris la discrétisation et les équations d'équilibre. Établit le cadre théorique utilisé dans toutes les analyses Nastran.

  • Leçon 4 • Architecture logicielle Nastran

    Présente la structure modulaire de Nastran, le système exécutif et l'organisation de la base de données. Relie la disposition du logiciel à la configuration efficace du modèle et à la soumission des travaux.

  • Leçon 5 • Définitions des matériaux et des propriétés

    Couvre les entrées MAT1, MAT2 et PSHELL/PSOLID pour définir les propriétés des matériaux et des sections. Lie les cartes de propriétés aux éléments pour une définition complète du modèle.

Chapitre 2Voir les détails

Construction de modèles et génération de maillage

  • Leçon 1 • Stratégies et techniques de maillage

    Enseigne les approches de maillage structuré, non structuré et hybride pour diverses géométries. La qualité du maillage affecte directement la précision de la solution et la convergence.

  • Leçon 2 • Importation et préparation de la géométrie

    Aborde l'importation de géométrie CAO, le nettoyage des surfaces et la résolution des problèmes de topologie. Une bonne préparation de la géométrie réduit directement les erreurs de maillage en aval.

  • Leçon 3 • Conditions aux limites et charges

    Définit les types d'entrées SPC, MPC et de charge pour contraindre et charger le modèle. Des conditions aux limites précises sont essentielles pour des résultats physiquement significatifs.

  • Leçon 4 • Connexions et interfaces

    Couvre les éléments RBE2, RBE3 et CBUSH pour modéliser les joints, les soudures et les interfaces. Une connectivité correcte garantit un transfert de charge précis entre les composants.

  • Leçon 5 • Évaluation de la qualité du maillage

    Présente les métriques de qualité telles que le rapport d'aspect, le jacobien et l'angle de gauchissement. Une mauvaise qualité de maillage est identifiée et corrigée avant la soumission de l'analyse.

Chapitre 3Voir les détails

Analyse linéaire statique

  • Leçon 1 • Convergence et raffinement de maillage

    Démontre les stratégies de raffinement h et p pour obtenir des résultats de contrainte convergés. Les études de convergence sont une étape requise dans une pratique crédible de l'analyse par éléments finis.

  • Leçon 2 • Configuration et exécution de SOL 101

    Configure les sections de contrôle exécutif et de contrôle de cas pour une exécution linéaire statique. Une configuration correcte évite les modes de défaillance courants des travaux avant la soumission.

  • Leçon 3 • Sortie des déplacements et des contraintes

    Explique les demandes de sortie DISP, STRESS et FORCE et leurs formats de résultats. Relie la sélection de la sortie à l'efficacité et à l'exhaustivité du post-traitement.

  • Leçon 4 • Post-traitement des résultats statiques

    Utilise des outils de pré/post pour visualiser les formes déformées, les contours de contrainte et les graphiques XY. Une visualisation efficace communique les résultats aux parties prenantes de l'ingénierie.

  • Leçon 5 • Interprétation et validation des contraintes

    Couvre l'interprétation des contraintes de Von Mises, principales et de cisaillement pour les matériaux ductiles et fragiles. La validation par rapport aux calculs manuels confirme l'exactitude du modèle.

Chapitre 4Voir les détails

Analyse modale et de fréquences

  • Leçon 1 • Configuration de SOL 103

    Configure les entrées EIGRL et EIGR, la plage de fréquences et les demandes de nombre de modes. Une configuration appropriée garantit que tous les modes pertinents sont capturés efficacement.

  • Leçon 2 • Bases de la corrélation de modèles

    Présente les valeurs MAC et la comparaison des fréquences pour corréler les modes FEA aux données d'essai. La corrélation valide le modèle avant les analyses dynamiques avancées.

  • Leçon 3 • Visualisation des modes de vibration

    Anime et interprète les modes de vibration pour identifier les modes de flexion, de torsion et locaux. La revue des modes de vibration guide les modifications de conception pour déplacer les fréquences critiques.

  • Leçon 4 • Modifications de masse et de rigidité

    Démontre comment l'ajout de masse, les raidisseurs et les changements de conditions aux limites déplacent les fréquences propres. Les études paramétriques relient les variables de conception à la performance dynamique.

  • Leçon 5 • Fondamentaux du problème aux valeurs propres

    Explique le problème généralisé aux valeurs propres sous-jacent à l'analyse modale. La compréhension des mathématiques clarifie les paramètres du solveur et l'interprétation des résultats.

Chapitre 5Voir les détails

Analyse de réponse dynamique

  • Leçon 1 • Définition des charges dynamiques

    Définit les entrées RLOAD1, RLOAD2, TLOAD1 et TLOAD2 pour les charges dans les domaines fréquentiel et temporel. Une définition précise de la charge est le fondement de résultats dynamiques significatifs.

  • Leçon 2 • Modèles d'amortissement dans Nastran

    Couvre les entrées d'amortissement structural, visqueux et modal et leur signification physique. Une représentation correcte de l'amortissement est essentielle pour des prédictions dynamiques réalistes.

  • Leçon 3 • Configuration de l'analyse de réponse en fréquence

    Configure les solutions de réponse en fréquence directe et modale pour l'excitation harmonique. Le choix de la méthode correcte équilibre la précision et le coût de calcul.

  • Leçon 4 • Configuration de l'analyse de réponse transitoire

    Configure SOL 109 et SOL 112 pour la réponse structurale dans le domaine temporel à des charges impulsionnelles et en rampe. La sélection du pas de temps régit la précision et la stabilité de la solution.

  • Leçon 5 • Interprétation des résultats dynamiques

    Interprète les fonctions de réponse en fréquence, la réponse maximale et les historiques temporels transitoires. Les résultats sont liés aux limites de conception et aux considérations de fatigue.

Chapitre 6Voir les détails

Analyse de flambement et non linéaire

  • Leçon 1 • Analyse de contact dans Nastran

    Configure BCTABLE, BSURF et les paramètres de contact pour l'interaction surface-surface. La modélisation du contact capture le transfert de charge et les concentrations de contraintes aux interfaces.

  • Leçon 2 • Concepts de non-linéarité géométrique

    Explique les effets de grand déplacement, de forces suiveuses et de raidissement sous contrainte. Ces concepts justifient quand SOL 106 est requis par rapport aux solutions linéaires.

  • Leçon 3 • Non-linéarité matérielle et plasticité

    Présente MATS1 et l'entrée de courbe contrainte-déformation pour le comportement élasto-plastique des matériaux. La non-linéarité matérielle est essentielle pour une prédiction précise de la défaillance et de la déformation permanente.

  • Leçon 4 • Analyse de flambement linéaire SOL 105

    Configure le flambement par valeurs propres pour trouver les multiplicateurs de charge critique et les modes de flambement. Les résultats de flambement informent les coefficients de sécurité et les marges de conception pour les structures élancées.

  • Leçon 5 • Configuration statique non linéaire SOL 106

    Configure NLPARM, l'incrémentation de charge et les critères de convergence pour les exécutions statiques non linéaires. Une incrémentation appropriée empêche la divergence et garantit un suivi précis du chemin de charge.

Chapitre 7Voir les détails

Analyse thermique et couplée

  • Leçon 1 • Analyse thermique stationnaire SOL 153

    Configure SOL 153 pour le transfert de chaleur stationnaire avec des conditions aux limites non linéaires. Les résultats du champ de température alimentent directement l'analyse de contrainte thermique structurale.

  • Leçon 2 • Fondamentaux de l'analyse thermique

    Couvre les conditions aux limites de conduction, convection et rayonnement dans les modèles thermiques Nastran. La compréhension de la physique thermique est un prérequis pour une analyse couplée précise.

  • Leçon 3 • Analyse thermique transitoire SOL 159

    Configure le transfert de chaleur dépendant du temps à l'aide de SOL 159 avec des conditions aux limites variables dans le temps. Les résultats transitoires capturent les gradients thermiques pendant les cycles de chauffage et de refroidissement.

  • Leçon 4 • Couplage thermo-mécanique

    Mappe les champs de température des exécutions thermiques sur les modèles structuraux pour l'analyse des contraintes. Le flux de travail de couplage relie deux types de solution pour des résultats thermomécaniques précis.

  • Leçon 5 • Validation des modèles thermiques

    Compare les résultats thermiques à des solutions analytiques et à des vérifications du bilan énergétique. La validation garantit que le modèle thermique est physiquement correct avant le couplage.

Chapitre 8Voir les détails

Sujets avancés et optimisation

  • Leçon 1 • Analyse vibratoire aléatoire

    Effectue une analyse de densité spectrale de puissance pour prédire les réponses RMS en contrainte et en déplacement. L'analyse vibratoire aléatoire est essentielle pour les évaluations de durabilité aérospatiale et automobile.

  • Leçon 2 • Bases de l'analyse aéroélastique

    Présente l'aérodynamique en réseau de doublets et l'analyse de flottement à l'aide de SOL 145 et SOL 146. La capacité aéroélastique étend Nastran aux tâches de certification structurale aérospatiale.

  • Leçon 3 • Superélément et sous-structurage

    Utilise la réduction de Craig-Bampton et de Guyan pour créer des superéléments pour les grands assemblages. Le sous-structurage réduit le coût de calcul tout en préservant la précision aux interfaces.

  • Leçon 4 • Calcul haute performance pour Nastran

    Couvre les options de traitement parallèle, DMP et SMP pour réduire le temps réel des grands modèles. La configuration HPC est essentielle pour le délai d'exécution des analyses à l'échelle industrielle.

  • Leçon 5 • Optimisation et sensibilité de conception SOL 200

    Configure SOL 200 pour l'optimisation structurale par gradient avec des contraintes de masse, de contrainte et de fréquence. L'optimisation automatise l'amélioration de la conception dans des limites définies.

Certification

Votre certificat valide de réussite

Ce cours est pour vous :

  • Ingénieur mécanique : souhaite ajouter à ses compétences un outil de simulation très demandé.

  • Analyste des structures aérospatiales : nécessite une formation formelle Nastran pour correspondre aux responsabilités professionnelles.

  • Généraliste CAE : prêt à se spécialiser et à aller au-delà des tâches de simulation de niveau débutant.

  • Jeune diplômé en génie : cherche à acquérir des compétences pratiques en FEA que les cours n'ont pas fournies.

  • Ingénieur en conception de produit : doit valider les performances structurelles avant le début du prototypage physique.

  • Changement de carrière depuis le génie civil ou des matériaux : transition vers des rôles en simulation de structures.

Ce que disent nos apprenants

Vos cours sont parfaits. J'ai acheté le forfait d'un an et j'ai enfin l'opportunité de suivre divers sujets qui m'intéressent sans avoir besoin de changer de plateforme... je vous remercie pour tout ce que vous faites, je vous ai déjà recommandés à d'autres personnes...
Giulio Carlo
Giulio CarloÉtudiant en Marketing Digital
J'aime la façon dont les leçons vont droit au but et comment je peux changer de chapitres et passer le contenu dont je n'ai pas besoin.
Mariana Ferres
Mariana FerresÉtudiante en Photographie
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Luciana AlvarengaÉtudiante en Design d'Ongles
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André Felipe
André FelipeÉtudiant en Ingénierie de Prompt

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