
Formation Autodesk Moldflow
Maîtrisez Autodesk Moldflow, des bases de l'interface à la simulation avancée du voilement et des matériaux chargés en fibres. Cette formation couvre chaque étape du workflow de simulation du moulage par injection, de la préparation de la géométrie et de la génération du maillage à l'analyse de remplissage, de refroidissement et de déformation. Développez les compétences techniques nécessaires pour optimiser les conceptions de moules, réduire les temps de cycle et éliminer les défauts coûteux avant même la réalisation de l'outillage.
Ce que vous allez apprendre:
Ce cours vous guide à travers le workflow complet de simulation Moldflow utilisé par les ingénieurs en plasturgie et les concepteurs de moules en environnement de production. Vous apprendrez à importer et réparer la géométrie CAO, générer des maillages de qualité, attribuer des données de matériaux précises et configurer des conditions de processus réalistes. À partir de là, vous effectuerez des analyses de remplissage, de refroidissement et de déformation, et interpréterez les résultats de pression, température, retrait et déplacement. Vous appliquerez également les conseillers de position de point d'injection, les outils d'équilibrage des canaux et les séquences de plans d'expériences pour optimiser les performances de la pièce et du procédé. Les modules avancés couvrent les matériaux chargés en fibres, le surmoulage, l'injection assistée par gaz et l'exportation de données d'analyse par éléments finis structuraux.
Comment vous étudiez de façon pratique Formation Autodesk Moldflow
Comment vous pratiquez Formation Autodesk Moldflow
Pour vous, entreprise, qui souhaitez former votre équipe
Avec Dedika pour les entreprises, le cours inclut des exercices et des exemples adaptés à votre activité et aux besoins spécifiques de votre entreprise.
Contenu du cours
8 Chapitres • 37 LeçonsDurée entre 4 et 360 heures (vous décidez)
Chapitre 1MasquerCacher les détailsVoir les détailsIntroduction à Moldflow et aux matières plastiques
Introduction à Moldflow et aux matières plastiques
Leçon 1 • Création et gestion de projets
Montre comment créer des études, importer de la géométrie et organiser les fichiers de projet. Une bonne gestion de projet évite la perte de données et favorise la collaboration en équipe.
Leçon 2 • Bases de la science des matériaux plastiques
Présente les types de polymères, le comportement rhéologique et les propriétés thermiques pertinentes pour la simulation. Fournit les connaissances sur les matériaux nécessaires pour interpréter avec précision les résultats de Moldflow.
Leçon 3 • Principes fondamentaux du procédé de moulage par injection
Couvre les étapes du cycle de moulage par injection et les variables clés du procédé. Établit le contexte physique que toutes les simulations Moldflow modélisent.
Leçon 4 • Aperçu de l'interface logicielle Moldflow
Oriente les apprenants dans l'espace de travail, les menus et les barres d'outils de Moldflow Insight. La familiarité avec l'interface accélère toutes les tâches de simulation ultérieures.
Chapitre 2MasquerCacher les détailsVoir les détailsPréparation de la géométrie et maillage
Préparation de la géométrie et maillage
Leçon 1 • Génération et affinage des maillages
Enseigne les paramètres de génération de maillage global et local et les techniques d'affinage itératif. Une densité de maillage appropriée équilibre la précision avec l'efficacité de calcul.
Leçon 2 • Importation et réparation de géométrie CAO
Couvre les processus d'importation de géométrie et les erreurs courantes de traduction CAO. Une géométrie propre est le prérequis pour générer un maillage de simulation valide.
Leçon 3 • Modélisation des systèmes d'alimentation et des circuits de refroidissement
Couvre la création de la géométrie des canaux d'alimentation, des canaux de coulée, des points d'injection et des canaux de refroidissement dans Moldflow. Des modèles d'alimentation et de refroidissement précis sont essentiels pour des résultats thermiques et d'écoulement réalistes.
Leçon 4 • Diagnostics de qualité du maillage et réparation
Présente les statistiques de maillage, les vérifications du rapport d'aspect et les outils de réparation automatisés. La réussite des contrôles de qualité du maillage garantit la convergence du solveur et la validité des résultats.
Leçon 5 • Types de maillage et critères de sélection
Explique les technologies de maillage Plan médian, Dual Domain et 3D ainsi que leurs compromis. Le choix du type de maillage correct détermine la précision de la simulation et le temps de résolution.
Chapitre 3MasquerCacher les détailsVoir les détailsConfiguration des matériaux et des paramètres de procédé
Configuration des matériaux et des paramètres de procédé
Leçon 1 • Conditions de procédé du système de refroidissement
Définit la température d'entrée du fluide caloporteur, le débit et la connectivité du circuit pour l'analyse thermique. Une configuration de refroidissement appropriée permet des prédictions précises du temps de cycle et de la distribution de température.
Leçon 2 • Définition des paramètres du procédé d'injection
Couvre la température de la matière fondue, la température du moule, le temps d'injection et les profils de vitesse. Ces paramètres reproduisent les réglages réels de la machine et déterminent la fidélité de la simulation.
Leçon 3 • Sélection des matériaux dans la base de données
Guide les apprenants dans la recherche, le filtrage et la sélection des matériaux dans la base de données Moldflow. Une sélection correcte des matériaux affecte directement la précision des prédictions d'écoulement et thermiques.
Leçon 4 • Configuration de la phase de maintien
Explique les profils de pression de maintien, le temps de maintien et leur effet sur le poids de la pièce et les retassures. Une configuration précise du maintien est essentielle pour prédire le retrait volumétrique.
Chapitre 4MasquerCacher les détailsVoir les détailsAnalyse de remplissage et interprétation des résultats
Analyse de remplissage et interprétation des résultats
Leçon 1 • Exécution d'une analyse de remplissage
Parcourt la séquence de sélection de l'analyse, les paramètres du solveur et la soumission du travail. Comprendre le processus de résolution évite les erreurs de configuration courantes avant le début du calcul.
Leçon 2 • Résultats de pression et de force de serrage
Couvre la pression d'injection au point d'injection, la distribution de pression et les courbes de force de serrage. Ces résultats valident la sélection de la machine et identifient les risques de surcompactage.
Leçon 3 • Interprétation du temps de remplissage et du front d'écoulement
Explique les courbes de niveau du temps de remplissage et les schémas de progression du front d'écoulement. Ces résultats révèlent les défauts de pièces courtes, d'écoulement préférentiel et de stagnation.
Leçon 4 • Lignes de soudure et pièges à air
Localise les positions des lignes de soudure et les prédictions de pièges à air à partir des résultats de remplissage. Le repositionnement des points d'injection ou l'ajout d'évents atténue ces défauts esthétiques et structurels.
Leçon 5 • Résultats de température et de contrainte de cisaillement
Analyse la température de la matière fondue au front d'écoulement et les distributions de contrainte de cisaillement sur la pièce. Une contrainte de cisaillement et une température élevées indiquent des zones potentielles de dégradation du matériau.
Chapitre 5MasquerCacher les détailsVoir les détailsOptimisation du système de points d'injection et de canaux de coulée
Optimisation du système de points d'injection et de canaux de coulée
Leçon 1 • Simulation d'un système de canaux chauds
Modélise les collecteurs de canaux chauds, les valves à pointeau et les stratégies de remplissage séquentiel dans Moldflow. La simulation de canaux chauds prédit l'équilibre thermique et les effets de temporisation des valves séquentielles.
Leçon 2 • Processus d'optimisation du système d'alimentation
Intègre les modifications du point d'injection, des canaux de coulée et du maintien dans une boucle d'optimisation structurée. Les apprenants documentent les itérations de conception et sélectionnent la configuration du système d'alimentation la plus performante.
Leçon 3 • Analyse de l'emplacement du point d'injection
Utilise l'assistant d'emplacement du point d'injection pour identifier les points d'injection optimaux en fonction de la résistance à l'écoulement. Un placement optimal du point d'injection minimise la pression de remplissage et réduit la sévérité des lignes de soudure.
Leçon 4 • Équilibrage des canaux de coulée multi-empreintes
Applique des méthodes d'équilibrage géométrique et rhéologique pour obtenir un remplissage simultané des empreintes. Des canaux de coulée équilibrés garantissent une qualité de pièce constante sur toutes les empreintes d'un outillage familial.
Leçon 5 • Principes de conception du système de canaux de coulée
Couvre les types de section transversale des canaux de coulée, les règles de dimensionnement et les calculs de perte de charge. Des canaux de coulée correctement dimensionnés réduisent le gaspillage de matière et maintiennent une température de matière fondue constante.
Chapitre 6MasquerCacher les détailsVoir les détailsAnalyse de refroidissement et optimisation thermique
Analyse de refroidissement et optimisation thermique
Leçon 1 • Analyse du temps de refroidissement et du temps de cycle
Analyse les résultats du temps de solidification et de la température d'éjection de la pièce pour estimer le temps de cycle. La réduction du temps de refroidissement améliore directement le rendement de production.
Leçon 2 • Résultats de distribution de température du moule
Interprète les contours de température côté cavité et côté noyau ainsi que les différences de température. Une température de moule inégale est un facteur majeur de retrait différentiel et de gauchissement.
Leçon 3 • Optimisation de la conception du circuit de refroidissement
Applique des modifications de la disposition du circuit, des ajustements de diamètre et les concepts de refroidissement conformal pour améliorer l'uniformité. Une optimisation systématique du refroidissement réduit à la fois les défauts et le temps de cycle.
Leçon 4 • Exécution d'une analyse Cool
Couvre la configuration de la séquence d'analyse Cool et l'exécution du solveur pour la simulation thermique. Les résultats de refroidissement alimentent directement les prédictions de gauchissement et de temps de cycle.
Chapitre 7MasquerCacher les détailsVoir les détailsAnalyse du retrait et du gauchissement
Analyse du retrait et du gauchissement
Leçon 1 • Prédiction et compensation du retrait
Couvre les résultats de retrait volumétrique et linéaire et leur utilisation dans la mise à l'échelle de l'empreinte du moule. Les données de compensation du retrait sont transmises directement aux outilleurs pour l'ajustement des dimensions de l'empreinte.
Leçon 2 • Exécution d'une analyse Warp
Configure la séquence d'analyse Warp après les résultats de remplissage et de refroidissement. La simulation du gauchissement nécessite des données thermiques et d'écoulement complètes en tant qu'entrées en amont.
Leçon 3 • Décomposition des causes du gauchissement
Sépare les contributions au gauchissement du refroidissement différentiel, du retrait différentiel et des effets d'orientation. L'identification de la cause dominante guide l'action corrective la plus efficace.
Leçon 4 • Résultats de déplacement total et de flèche
Interprète les vecteurs de déplacement total et les contours d'amplitude sur la surface de la pièce. Les courbes de déplacement révèlent l'écart de forme global par rapport à la géométrie nominale.
Leçon 5 • Stratégies de réduction du gauchissement
Applique de manière itérative des modifications de procédé, de conception et de matériau pour réduire le gauchissement prédit. Les apprenants comparent les résultats avant et après pour quantifier l'amélioration apportée par chaque modification.
Chapitre 8MasquerCacher les détailsVoir les détailsAnalyse avancée et plans d'expériences
Analyse avancée et plans d'expériences
Leçon 1 • Plans d'expériences dans Moldflow
Applique des séquences DOE pour faire varier systématiquement les paramètres du procédé et évaluer leur effet sur les résultats. Le DOE réduit le nombre d'essais physiques nécessaires pour atteindre une fenêtre de procédé optimisée.
Leçon 2 • Méthodes de validation des résultats de simulation
Compare les prédictions de simulation avec les études de pièces courtes, les données CMM et les enregistrements de procédé. La validation renforce la confiance dans le modèle de simulation et calibre les études futures.
Leçon 3 • Simulation du moulage par injection assisté par gaz
Modélise la temporisation d'injection du gaz, la pression et la géométrie du canal pour les procédés assistés par gaz. La simulation prédit la longueur de pénétration du gaz et la distribution de l'épaisseur de paroi.
Leçon 4 • Simulation de matériaux chargés de fibres
Simule l'orientation des fibres dans les matériaux chargés de verre ou de carbone et son effet sur les propriétés mécaniques. Les données d'orientation des fibres alimentent les outils d'analyse structurale pour une prédiction précise des performances de la pièce.
Leçon 5 • Analyse de surmoulage et de moulage d'inserts
Configure des études de surmoulage multi-injection et de moulage d'inserts avec inserts préchauffés. Ces analyses prédisent la qualité de la ligne de liaison et la contrainte thermique aux interfaces des matériaux.
Votre certificat valide de réussite
Ce cours est fait pour vous :
Concepteur de moules : souhaite acquérir des compétences en simulation pour valider les décisions d'outillage de manière indépendante.
Ingénieur en procédés plasturgie : a besoin de diagnostiquer les défauts récurrents à l'aide d'outils analytiques.
Ingénieur de conception produit : responsable de pièces devant respecter des tolérances dimensionnelles serrées.
Ingénieur de fabrication : chargé de réduire les taux de rebut et de raccourcir les cycles de production.
Jeune diplômé en ingénierie : développe des compétences spécialisées pour se démarquer dans les industries de la plasturgie.
Professionnel de l'outillage et de la matrice : passe de la fabrication pratique d'outils à des rôles axés sur la simulation.
Ce que disent nos élèves
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