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Formation Autodesk Inventor Nastran
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Formation Autodesk Inventor Nastran

Maîtrisez Autodesk Inventor Nastran et prenez le contrôle total de l'analyse par éléments finis pour des défis d'ingénierie réels. Ce cours couvre tout, de la préparation de la géométrie et du maillage aux simulations non linéaires, dynamiques et thermique-structurales. Vous apprendrez à interpréter les résultats, à valider les modèles et à communiquer les conclusions qui guident des décisions de conception sûres.

Dedika pour les entreprises

Ce que vous allez apprendre:

Ce cours vous donne une maîtrise complète et pratique d'Inventor Nastran pour la simulation structurale et thermique. Vous configurerez des matériaux, appliquerez des conditions aux limites réalistes et réaliserez des analyses statiques linéaires, modales, non linéaires et de fatigue. Vous apprendrez à évaluer la qualité du maillage, à effectuer des études de convergence et à résoudre les erreurs du solveur avant qu'elles ne vous fassent perdre du temps. Les analyses thermiques et de flambement sont couvertes, ainsi que les workflows couplés thermique-structural. Vous développerez également des compétences en post-traitement des résultats, en création de rapports automatisés et en gestion des données de simulation dans des environnements PDM.

Comment vous étudiez de façon pratique Formation Autodesk Inventor Nastran

Comment vous pratiquez Formation Autodesk Inventor 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 • 36 LeçonsDurée entre 4 et 360 heures (vous décidez)

Chapitre 1Voir les détails

Introduction à l’environnement Inventor Nastran

  • Leçon 1 • Présentation de l’interface d’Inventor Nastran

    Navigation dans le ruban, l’arborescence du navigateur et la fenêtre graphique dans Inventor Nastran. La familiarité avec l’interface utilisateur accélère l’efficacité de la configuration tout au long de la formation.

  • Leçon 2 • Gestion des fichiers de simulation

    Création, enregistrement et organisation des fichiers de simulation Nastran liés aux assemblages Inventor. Une gestion de fichiers appropriée évite la perte de données et favorise la collaboration en équipe.

  • Leçon 3 • Systèmes de coordonnées et unités

    Définition des systèmes de coordonnées globales et locales et sélection d’ensembles d’unités cohérents. Une configuration correcte des coordonnées et des unités est essentielle pour une interprétation précise des résultats.

  • Leçon 4 • Fondamentaux de l’analyse par éléments finis

    Théorie de base de l’AEF incluant les contraintes, les déformations et les principes de discrétisation. Fournit la base conceptuelle pour tous les travaux de simulation ultérieurs dans Inventor Nastran.

Chapitre 2Voir les détails

Préparation et idéalisation de la géométrie

  • Leçon 1 • Simplification de l’assemblage pour l’AEF

    Suppression des composants non structuraux et fusion des corps pour rationaliser l’analyse d’assemblage. Les assemblages simplifiés réduisent le temps de prétraitement et les besoins en mémoire du solveur.

  • Leçon 2 • Symétrie et réduction de modèle

    Application de la symétrie planaire, axiale et cyclique pour réduire la taille du modèle. Les modèles plus petits se résolvent plus rapidement et permettent un raffinement de maillage plus fin avec le même budget de calcul.

  • Leçon 3 • Stratégies d’idéalisation de modèle

    Conversion de solides 3D en coques, poutres et représentations du plan médian lorsque cela est approprié. L’idéalisation réduit la complexité du modèle tout en préservant le comportement structural.

  • Leçon 4 • Techniques de nettoyage de la géométrie

    Suppression des congés, des trous et des arêtes courtes qui causent des problèmes de qualité de maillage. Une géométrie propre est la condition préalable à la génération de maillages par éléments finis bien formés.

Chapitre 3Voir les détails

Définition et affectation des matériaux

  • Leçon 1 • Comportement du matériau dépendant de la température

    Définition des propriétés des matériaux en fonction de la température pour les analyses thermiques et structurales. La dépendance à la température est requise pour des simulations précises à haute température ou cryogéniques.

  • Leçon 2 • Propriétés des matériaux isotropes

    Définition du module d’élasticité, du coefficient de Poisson et de la densité pour les métaux et plastiques isotropes. Ces propriétés régissent les calculs de réponse statique et dynamique linéaires.

  • Leçon 3 • Bibliothèque de matériaux et matériaux personnalisés

    Accès à la bibliothèque de matériaux intégrée et création de définitions de matériaux personnalisées. Des données matérielles précises sont le principal facteur de fidélité des résultats de simulation.

  • Leçon 4 • Matériaux orthotropes et composites

    Configuration des propriétés de rigidité directionnelle pour les composites et les matériaux anisotropes. L’orientation correcte des plis et la séquence d’empilement sont essentielles pour la précision des composites.

Chapitre 4Voir les détails

Stratégies de maillage et contrôle qualité

  • Leçon 1 • Études de convergence de maillage

    Exécution de raffinements successifs du maillage pour confirmer l’indépendance des résultats par rapport à la taille des éléments. Les études de convergence valident que les contraintes et déplacements rapportés sont numériquement fiables.

  • Leçon 2 • Génération automatique du maillage

    Utilisation du mailleur automatique pour créer des maillages tétraédriques et hexaédriques sur des corps solides. Le maillage automatique fournit un point de départ rapide pour la plupart des analyses structurales.

  • Leçon 3 • Maillage des éléments de coque et de poutre

    Maillage des surfaces de coque idéalisées et des sections transversales de poutre avec des types d’éléments appropriés. Les maillages de coque et de poutre nécessitent des paramètres de décalage et d’orientation spécifiques pour un comportement correct.

  • Leçon 4 • Raffinement local du maillage

    Application de contrôles de taille locaux, de raffinement de surface et de paramètres de bord aux concentrations de contraintes. Un raffinement ciblé améliore la précision des résultats sans gonfler le nombre total d’éléments.

  • Leçon 5 • Métriques de qualité du maillage et vérifications

    Évaluation du rapport d’aspect, du Jacobien et de l’obliquité des éléments pour garantir la validité du maillage. Une mauvaise qualité de maillage produit des résultats inexacts et des échecs de convergence du solveur.

Chapitre 5Voir les détails

Conditions aux limites et charges

  • Leçon 1 • Charges de force et de pression

    Définition de forces concentrées, de pressions réparties et de charges de palier sur la géométrie du modèle. La direction, l’amplitude et la répartition de la charge doivent correspondre précisément au cas d’utilisation physique.

  • Leçon 2 • Charges thermiques et d’inertie

    Application de champs de température, de gravité et d’inertie de rotation comme entrées de charge structurales. Ces charges sont essentielles pour l’analyse du couplage thermique et structural et des machines tournantes.

  • Leçon 3 • Cas de charge et combinaisons

    Organisation de plusieurs scénarios de charge en cas de charge et combinaison pour l’analyse d’enveloppe. La gestion des cas de charge permet une évaluation efficace de toutes les conditions critiques pour la conception.

  • Leçon 4 • Contraintes et appuis structuraux

    Application de contraintes fixes, articulées et à rouleaux pour représenter les conditions d’appui physiques. Des contraintes incorrectes sont la source la plus courante de résultats de simulation irréalistes.

Chapitre 6Voir les détails

Analyse statique linéaire et modale

  • Leçon 1 • Résultats de contrainte et de déplacement

    Visualisation de la contrainte de von Mises, des contraintes principales et des déplacements nodaux dans l’environnement de résultats. L’interprétation des résultats guide les décisions de conception et les calculs de facteur de sécurité.

  • Leçon 2 • Configuration de l’analyse modale normale

    Configuration et exécution d’une extraction de modes normaux pour trouver les fréquences propres et les formes modales. Les résultats modaux sont fondamentaux pour les analyses dynamiques et de fatigue dans les chapitres suivants.

  • Leçon 3 • Interprétation des résultats modaux

    Évaluation de la participation massique effective, des formes modales et du risque de résonance à partir des résultats modaux. La compréhension du comportement modal guide les modifications de conception pour éviter la résonance en service.

  • Leçon 4 • Évaluation du facteur de sécurité et de la marge

    Calcul des facteurs de sécurité par rapport à la limite d’élasticité et à la résistance ultime à partir des résultats statiques. L’évaluation de la marge détermine si la conception répond aux exigences de performance structurale.

  • Leçon 5 • Configuration de l’analyse statique linéaire

    Configuration des paramètres du solveur, des demandes de sortie et des contrôles de solution pour les exécutions statiques linéaires. Une configuration appropriée garantit que le solveur capture efficacement toutes les quantités de résultats requises.

Chapitre 7Voir les détails

Analyse non linéaire et dynamique

  • Leçon 1 • Analyse de réponse en fréquence

    Calcul de la réponse en régime permanent à une excitation harmonique sur une plage de fréquences. La réponse en fréquence identifie l’amplification par résonance et guide les décisions de conception d’amortissement.

  • Leçon 2 • Fondamentaux de l’analyse statique non linéaire

    Activation de la non-linéarité géométrique et matérielle pour les problèmes de grandes déformations et de plasticité. L’analyse non linéaire est requise lorsque les hypothèses linéaires produisent des résultats non conservateurs.

  • Leçon 3 • Analyse dynamique transitoire

    Configuration du chargement en fonction du temps et de l’intégration directe dans le temps pour les problèmes de réponse transitoire. L’analyse transitoire capture les contraintes de pointe provenant des impacts, des chocs et des forces variables dans le temps.

  • Leçon 4 • Analyse des vibrations aléatoires et des chocs

    Application de la densité spectrale de puissance et des spectres de réponse aux chocs pour l’analyse de l’environnement vibratoire. Ces analyses qualifient les conceptions pour les environnements de charge de transport, sismiques et aérospatiaux.

  • Leçon 5 • Modélisation des contacts et des connexions

    Définition du contact surface à surface, des connexions liées et des interfaces de glissement entre les pièces. Une modélisation précise du contact est essentielle pour les contraintes au niveau de l’assemblage et le transfert de charge.

Chapitre 8Voir les détails

Analyse thermique et types d’analyse avancés

  • Leçon 1 • Analyse de flambement

    Exécution du flambement linéaire pour déterminer les multiplicateurs de charge critique et les formes modales de flambement. L’analyse de flambement est obligatoire pour les structures élancées soumises à une charge de compression ou de cisaillement.

  • Leçon 2 • Bases de l’analyse de fatigue

    Estimation de la durée de vie en fatigue et des dommages à partir des résultats de contraintes cycliques à l’aide des données de courbe S-N. L’analyse de fatigue identifie les composants à risque de défaillance avant que la limite d’élasticité ne soit atteinte.

  • Leçon 3 • Analyse thermique transitoire

    Configuration des charges thermiques dépendantes du temps et des conditions initiales pour les solutions thermiques transitoires. L’analyse transitoire capture les gradients de température pendant le chauffage, le refroidissement et le cyclage.

  • Leçon 4 • Couplage thermique et structural

    Cartographie des résultats thermiques sur les modèles structuraux pour calculer les contraintes induites thermiquement. L’analyse couplée révèle les points chauds de contrainte thermique que l’analyse purement mécanique manque.

  • Leçon 5 • Analyse thermique en régime permanent

    Application de conditions aux limites de flux de chaleur, de convection et de rayonnement pour les solutions en régime permanent. Les résultats thermiques en régime permanent fournissent le champ de température pour le couplage structural.

Certification

Votre certificat valide de réussite

Ce cours est pour vous :

  • Ingénieur en génie mécanique : souhaite maîtriser la validation structurale sans la sous-traiter.

  • Concepteur de produits : a besoin de vérifier la résistance des pièces avant de s'engager dans des prototypes.

  • Ingénieur de fabrication : évalue la durabilité des composants sous des charges de production réelles.

  • Jeune diplômé en ingénierie : développe des compétences en simulation pour se démarquer lors du recrutement.

  • Technicien CAO : prêt à évoluer vers un rôle d'analyse technique à plus forte valeur ajoutée.

  • Ingénieur aérospatial ou automobile : traite des cas de charge thermiques et dynamiques complexes.

Ce que disent nos élèves

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
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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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