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Formation PTC Creo Simulate
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Formation PTC Creo Simulate

Maîtrisez PTC Creo Simulate et acquérez les compétences en analyse par éléments finis sur lesquelles les équipes d'ingénierie s'appuient au quotidien. Cette formation vous mène des fondamentaux de la MEF aux analyses avancées de flambage, de fatigue et non linéaires en utilisant des workflows de simulation réels. Développez la confiance technique nécessaire pour valider les conceptions, réduire les prototypes physiques et fournir des résultats qui résistent à l'examen des ingénieurs.

Dedika pour les entreprises

Ce que vous allez apprendre:

Ce cours couvre l'ensemble du workflow Creo Simulate, en commençant par la théorie de la MEF et la préparation de la géométrie, puis en passant par l'affectation des matériaux, les conditions aux limites, les stratégies de maillage et la configuration du solveur. Vous réaliserez des analyses statiques, modales, thermiques et non linéaires avancées et apprendrez à interpréter avec précision les résultats de contrainte, de déplacement et de température. Les outils d'étude de conception vous permettent d'automatiser les balayages de sensibilité et les cycles d'optimisation directement dans Creo Parametric. La simulation au niveau de l'assemblage, l'intégration avec la GDT Windchill et les méthodes de validation complètent le programme de formation. Vous développerez également des compétences professionnelles en matière de rapports et d'évaluation par les pairs pour communiquer les résultats à des parties prenantes techniques et non techniques.

Comment vous étudiez de façon pratique Formation PTC Creo Simulate

Comment vous pratiquez Formation PTC Creo Simulate

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.

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Contenu du cours

8 Chapitres • 36 LeçonsDurée entre 4 et 360 heures (vous décidez)

Chapitre 1Voir les détails

Introduction à Creo Simulate

  • Leçon 1 • Flux de travail de simulation et types d'études

    Décrit le processus de bout en bout, de la préparation de la géométrie à l'extraction des résultats. Les étudiants identifient le type d'étude qui correspond à chaque question d'ingénierie.

  • Leçon 2 • Préparation de la géométrie pour la simulation

    Un nettoyage approprié de la géométrie évite les échecs de maillage et les résultats inexacts. Les étudiants appliquent des techniques d'idéalisation directement dans Creo Parametric.

  • Leçon 3 • Présentation de l'interface Creo Simulate

    Familiarise les étudiants avec le ruban Simulate, l'arbre du modèle et la zone graphique. Une navigation efficace réduit les erreurs de configuration et accélère le flux de travail.

  • Leçon 4 • Fondamentaux de l'analyse par éléments finis et concepts de simulation

    La théorie de base de l'analyse par éléments finis sous-tend tout travail de simulation dans Creo. La compréhension de la contrainte, de la déformation et de la discrétisation prépare les étudiants à une configuration précise du modèle.

Chapitre 2Voir les détails

Propriétés des matériaux et définition du modèle

  • Leçon 1 • Assignation des matériaux aux pièces et aux régions

    L'assignation des matériaux lie les données de propriétés à la géométrie pour le traitement par le solveur. Les étudiants assignent des matériaux au niveau des pièces, des corps et des régions.

  • Leçon 2 • Idéalisations : coques, poutres et ressorts

    Les idéalisations réduisent la complexité du modèle tout en préservant le comportement structurel. Les étudiants appliquent des paires de coques, des sections de poutres et des connecteurs de ressorts de manière appropriée.

  • Leçon 3 • Création et édition de matériaux personnalisés

    Des matériaux personnalisés sont nécessaires lorsque les entrées de la bibliothèque ne correspondent pas aux composants réels. Les étudiants définissent des ensembles de propriétés isotropes et orthotropes.

  • Leçon 4 • Bibliothèque de matériaux et propriétés

    La bibliothèque de matériaux de Creo fournit des matériaux d'ingénierie prédéfinis avec des propriétés modifiables. Des données de matériau précises contrôlent directement la qualité des résultats.

Chapitre 3Voir les détails

Application des contraintes et des charges

  • Leçon 1 • Types de charges structurelles et application

    Les charges structurelles entraînent la déformation et la contrainte dans le modèle. Les étudiants appliquent des forces, des pressions, des moments et des charges de palier à des entités géométriques.

  • Leçon 2 • Conditions de contact et d'interface

    Les conditions de contact modélisent l'interaction entre les surfaces en contact dans les assemblages. Les étudiants définissent des interfaces de contact liées, libres et avec frottement.

  • Leçon 3 • Ensembles de charges et ensembles de contraintes

    L'organisation des charges et des contraintes en ensembles nommés permet de tester plusieurs scénarios. Les étudiants créent, combinent et gèrent des ensembles pour des études paramétriques.

  • Leçon 4 • Charges thermiques et températures prescrites

    Les conditions aux limites thermiques permettent les analyses de transfert de chaleur et thermomécaniques. Les étudiants définissent des températures, des flux thermiques et des coefficients de convection.

  • Leçon 5 • Fondamentaux des contraintes de déplacement

    Les contraintes de déplacement définissent la manière dont un modèle est supporté et empêchent le mouvement de corps rigide. Un positionnement correct des contraintes est essentiel pour obtenir des résultats de contrainte significatifs.

Chapitre 4Voir les détails

Stratégies et contrôles de maillage

  • Leçon 1 • Contrôles de maillage locaux

    Les contrôles locaux affinent la densité du maillage au niveau des concentrations de contraintes et des caractéristiques critiques. Les étudiants appliquent des contrôles de maillage sur les arêtes, les surfaces et les volumes.

  • Leçon 2 • Génération de maillage AutoGEM

    AutoGEM crée automatiquement des maillages tétraédriques à partir de la géométrie solide. Les étudiants configurent la taille globale des éléments et les paramètres d'ordre polynomial.

  • Leçon 3 • Vérifications de la qualité du maillage et réparation

    Une mauvaise qualité de maillage provoque des erreurs du solveur et des résultats inexacts. Les étudiants utilisent des métriques de qualité pour identifier et corriger les éléments problématiques.

  • Leçon 4 • Considérations sur le maillage des coques et des poutres

    Les idéalisations de coques et de poutres nécessitent des approches de maillage spécifiques, distinctes du maillage solide. Les étudiants maillent les surfaces médianes et vérifient l'orientation des éléments.

Chapitre 5Voir les détails

Exécution et gestion des analyses

  • Leçon 1 • Configuration et exécution de l'analyse statique

    L'analyse statique est le type d'étude le plus courant pour l'évaluation structurelle. Les étudiants configurent les critères de convergence, les quantités de sortie et exécutent le solveur.

  • Leçon 2 • Analyse thermique en régime permanent

    L'analyse thermique en régime permanent détermine la distribution de la température dans des conditions constantes. Les étudiants configurent les conditions aux limites thermiques et examinent le flux thermique de sortie.

  • Leçon 3 • Gestion des fichiers et des exécutions d'analyse

    Une gestion organisée des fichiers évite la perte de données et favorise la traçabilité des résultats. Les étudiants gèrent les répertoires d'étude, les journaux d'exécution et les archives de résultats.

  • Leçon 4 • Paramètres du solveur et contrôle de la convergence

    Les paramètres de convergence du solveur contrôlent la précision et le temps d'exécution. Les étudiants ajustent l'ordre polynomial, le pourcentage de convergence et les paramètres adaptatifs multi-passes.

  • Leçon 5 • Analyse modale pour les fréquences naturelles

    L'analyse modale identifie les fréquences naturelles et les modes de vibration pour éviter la résonance. Les étudiants définissent le nombre de modes, la plage de fréquences et les objectifs de participation de masse.

Chapitre 6Voir les détails

Visualisation et interprétation des résultats

  • Leçon 1 • Résultats de contrainte et de déplacement

    La contrainte de Von Mises et le déplacement sont les principales sorties pour l'évaluation structurelle. Les étudiants localisent les valeurs maximales et évaluent les marges de sécurité par rapport aux limites du matériau.

  • Leçon 2 • Configuration et affichage de la fenêtre de résultats

    Les fenêtres de résultats contrôlent la manière dont les quantités sont affichées sur le modèle. Les étudiants configurent le type de quantité, le composant d'affichage et les paramètres de l'échelle de couleurs.

  • Leçon 3 • Outils graphiques et de sonde

    Les graphiques et les sondes fournissent des données quantitatives à des emplacements spécifiques ou le long de trajets. Les étudiants créent des graphiques XY et utilisent l'outil sonde pour les requêtes ponctuelles.

  • Leçon 4 • Forces de réaction et mesures

    Les mesures extraient des quantités scalaires telles que les forces de réaction et le déplacement maximal. Les étudiants définissent et évaluent des mesures pour valider les conditions aux limites.

  • Leçon 5 • Génération de rapports de simulation

    Les rapports formels documentent la configuration de l'étude, les résultats et les conclusions pour les archives d'ingénierie. Les étudiants génèrent des rapports aux formats HTML et Word avec des images intégrées.

Chapitre 7Voir les détails

Techniques d'analyse avancées

  • Leçon 1 • Grandes déformations et statique non linéaire

    L'analyse statique non linéaire prend en compte le raidissement géométrique et les effets de grands déplacements. Les étudiants activent les indicateurs de grandes déformations et surveillent la convergence incrémentielle.

  • Leçon 2 • Analyse thermique transitoire

    L'analyse thermique transitoire suit l'évolution de la température dans le temps sous des conditions changeantes. Les étudiants définissent les pas de temps, les conditions initiales et les charges variables dans le temps.

  • Leçon 3 • Fondamentaux de l'analyse de fatigue

    L'analyse de fatigue estime la durée de vie des composants sous charge cyclique à l'aide des données de courbe S-N. Les étudiants définissent des spectres de charge et examinent les sorties de durée de vie et de facteur d'endommagement.

  • Leçon 4 • Configuration de l'analyse de flambement

    L'analyse de flambement prédit les facteurs de charge critiques pour les structures élancées sous compression. Les étudiants définissent des charges statiques de précontrainte et interprètent les modes de flambement.

  • Leçon 5 • Analyse modale avec précontrainte

    L'analyse modale avec précontrainte capture les décalages de fréquence causés par les charges appliquées ou les états thermiques. Les étudiants lient une étude statique à une étude modale pour des résultats couplés.

Chapitre 8Voir les détails

Études de conception et optimisation

  • Leçon 1 • Révision et application des résultats optimisés

    Les résultats d'optimisation doivent être validés et réappliqués au modèle Creo Parametric. Les étudiants examinent l'historique de convergence et mettent à jour les dimensions du modèle.

  • Leçon 2 • Études de sensibilité globale et de plage

    Les études de sensibilité globale balayent plusieurs paramètres sur des plages définies simultanément. Les étudiants identifient les variables dominantes et les effets d'interaction.

  • Leçon 3 • Configuration de l'étude d'optimisation

    Les études d'optimisation minimisent ou maximisent une mesure objective dans les limites de contraintes définies. Les étudiants définissent des objectifs, des limites et des bornes de variables pour une optimisation automatisée.

  • Leçon 4 • Études de sensibilité de conception

    Les études de sensibilité révèlent comment les mesures de sortie répondent aux modifications des paramètres. Les étudiants définissent des variables de conception et évaluent des graphiques de sensibilité à paramètre unique.

Certification

Votre certificat valide de réussite

Ce cours est fait pour vous :

  • Ingénieur en conception mécanique : doit vérifier la résistance des composants sans externaliser l'analyse.

  • Ingénieur développement produit : souhaite des compétences en simulation pour accélérer la prise de décisions de conception.

  • Ingénieur de fabrication : cherche à prédire les défaillances structurelles avant que les pièces atteignent la production.

  • Jeune diplômé en ingénierie : développer des compétences pratiques en FEA pour se démarquer sur le marché du travail.

  • Technicien CAD en transition vers l'ingénierie : élargissement des compétences vers le travail de simulation structurelle.

  • Ingénieur aérospatial ou automobile : nécessite des flux de travail de simulation validés pour des environnements de conception réglementés.

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 Alvarenga
Luciana AlvarengaÉtudiante en Design d'Ongles
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André Felipe
André FelipeÉtudiant en Ingénierie de Prompt

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