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Cours Hypermesh
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Cours Hypermesh

Maîtrisez HyperMesh depuis les bases et développez les compétences de prétraitement que les équipes d'ingénierie CAE exigent. Ce cours vous guide à travers le nettoyage de la géométrie, le maillage 2D et 3D, l'attribution des propriétés et l'exportation vers des solveurs dans des formats standard de l'industrie. Que vous entriez dans le domaine de la simulation ou que vous perfectionniez vos compétences existantes, vous terminerez avec une maîtrise opérationnelle d'HyperMesh.

Dedika pour les entreprises

Ce que vous allez apprendre:

Vous apprendrez à naviguer dans l'interface HyperMesh, à nettoyer et préparer la géométrie CAO, et à générer des maillages coques et solides de haute qualité à l'aide de techniques automatisées et manuelles. Le cours couvre les contrôles de qualité du maillage, la création de fiches de propriétés et de matériaux, ainsi que l'application de charges et de conditions limites. Vous modéliserez des connexions, notamment les soudures, les boulons et les interfaces de contact pour les assemblages multi-pièces. Les sujets avancés incluent le scripting TCL, le maillage par lots et les outils de morphing pour la gestion de modèles à grande échelle. Vous exporterez également des jeux de données prêts pour le solveur vers Nastran, OptiStruct, Abaqus et LS-DYNA, et validerez l'intégrité du modèle avant la soumission.

Comment vous étudiez de façon pratique Cours Hypermesh

Comment vous pratiquez Cours Hypermesh

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

Chapitre 1Voir les détails

Introduction à HyperMesh et à la CAE

  • Leçon 1 • Interface et disposition d'HyperMesh

    Présente l'interface graphique d'HyperMesh, les panneaux et les barres d'outils. Développe la familiarité spatiale nécessaire pour toutes les opérations de maillage ultérieures.

  • Leçon 2 • Aperçu des concepts de CAE et de FEA

    Couvre le processus d'analyse par éléments finis, de la géométrie aux résultats. Positionne HyperMesh comme l'étape de prétraitement dans un workflow de simulation complet.

  • Leçon 3 • Commandes de base de la souris et du clavier

    Couvre la manipulation des vues, les méthodes de sélection et les raccourcis clavier. L'efficacité de la navigation accélère directement toutes les tâches de maillage ultérieures.

  • Leçon 4 • Comprendre l'organisation du modèle

    Explique les composants, les collecteurs et le codage couleur dans HyperMesh. Une organisation correcte est essentielle pour gérer les assemblages complexes dans les chapitres suivants.

  • Leçon 5 • Gestion des fichiers et options d'importation

    Enseigne l'importation de géométrie CAO et la gestion des fichiers de modèles HyperMesh. Garantit que les étudiants peuvent configurer un projet avant de commencer le maillage.

Chapitre 2Voir les détails

Nettoyage et préparation de la géométrie

  • Leçon 1 • Outils de nettoyage de la géométrie

    Couvre les outils d'équivalence d'arêtes, de couture de surfaces et de remplissage d'espaces. Ces réparations éliminent les échecs de maillage causés par une mauvaise qualité de CAO.

  • Leçon 2 • Comprendre la géométrie dans HyperMesh

    Explique les surfaces, les arêtes et les points en tant qu'entités géométriques d'HyperMesh. Fournit le vocabulaire nécessaire pour diagnostiquer et corriger les défauts géométriques.

  • Leçon 3 • Extraction de surface moyenne

    Montre comment extraire les surfaces moyennes d'une CAO solide pour le maillage coque. Les modèles à surface moyenne sont la norme pour les composants structurels à paroi mince.

  • Leçon 4 • Contrôles de qualité de la géométrie

    Utilise les diagnostics d'HyperMesh pour vérifier que la géométrie est prête avant le maillage. La réussite des contrôles de qualité évite les erreurs de maillage en aval.

  • Leçon 5 • Désaffectation et simplification

    Enseigne la suppression des petites entités comme les trous, les congés et les chanfreins. La simplification réduit la complexité du maillage sans compromettre la précision de la simulation.

Chapitre 3Voir les détails

Fondamentaux du maillage 2D

  • Leçon 1 • Techniques d'édition manuelle du maillage

    Couvre l'édition de nœuds, la division d'éléments et le remaillage de régions locales. L'édition manuelle résout les problèmes de qualité que les outils automatisés ne peuvent pas corriger.

  • Leçon 2 • Densité du maillage et amorçage

    Enseigne l'amorçage de lignes et le contrôle local de la densité pour un raffinement ciblé. Un amorçage correct garantit des transitions douces et une capture précise des contraintes.

  • Leçon 3 • Types de maillage et formes d'éléments

    Présente les éléments quad, tria et les types d'éléments mixtes pour le maillage coque. La compréhension des formes d'éléments guide la sélection d'une stratégie de maillage appropriée.

  • Leçon 4 • Panneau AutoMesh et contrôles

    Couvre les paramètres du panneau AutoMesh pour le maillage automatisé des surfaces. La maîtrise de ces contrôles est la compétence de base du maillage 2D dans HyperMesh.

  • Leçon 5 • Critères de qualité du maillage et contrôles

    Explique les métriques de qualité Jacobien, rapport d'aspect, gauchissement et obliquité. Les étudiants appliquent des contrôles pour identifier et prioriser les éléments nécessitant une correction.

Chapitre 4Voir les détails

Techniques de maillage 3D

  • Leçon 1 • Stratégies de maillage hexaédrique

    Enseigne le maillage hexaédrique structuré à l'aide des méthodes de mappage solide et de glissement. Les maillages hexadriques offrent une précision supérieure pour la géométrie régulière en analyse structurelle.

  • Leçon 2 • Maillage tétraédrique avec Tetramesh

    Couvre le maillage tétraédrique automatisé à l'aide du panneau Tetramesh et des contrôles de croissance. Le maillage tétraédrique est le chemin le plus rapide pour obtenir un maillage solide pour une géométrie complexe.

  • Leçon 3 • Qualité et validation du maillage 3D

    Applique les métriques de qualité spécifiques au volume, y compris l'effondrement tétraédrique et le Jacobien. La validation garantit que le maillage répond aux exigences du solveur avant l'exportation.

  • Leçon 4 • Introduction au maillage 3D

    Explique les types d'éléments solides, les cas d'utilisation et les différences de workflow par rapport au 2D. Établit les bases conceptuelles pour toutes les opérations de maillage 3D.

  • Leçon 5 • Approches de maillage hybride

    Montre comment combiner des régions hexaédriques et tétraédriques dans un seul modèle solide. Le maillage hybride équilibre précision et efficacité pour les assemblages complexes.

Chapitre 5Voir les détails

Propriétés, matériaux et charges

  • Leçon 1 • Conditions limites et contraintes

    Explique l'application d'appuis fixes, de plans de symétrie et de contraintes de déplacement. Des conditions limites correctes définissent le problème physique à résoudre.

  • Leçon 2 • Méthodes d'application des charges

    Couvre l'application de charges de force, de pression, de gravité et thermiques dans HyperMesh. La précision de la charge détermine directement la validité des résultats de simulation.

  • Leçon 3 • Création de cartes de matériau

    Couvre la définition des cartes de matériau isotrope, orthotrope et composite. Des données de matériau précises sont le fondement de résultats de simulation significatifs.

  • Leçon 4 • Cas de charge et étapes de charge

    Montre comment organiser plusieurs cas de charge et définir les étapes de charge du solveur. Des cas de charge structurés permettent des exécutions d'analyse multi-scénarios efficaces.

  • Leçon 5 • Attribution des cartes de propriété

    Enseigne la création et l'attribution de cartes de propriété pour coques, solides et poutres. Les cartes de propriété lient la géométrie des éléments aux données d'épaisseur et de section physiques.

Chapitre 6Voir les détails

Modélisation des connexions et des assemblages

  • Leçon 1 • Éléments rigides et d'interpolation

    Couvre les éléments rigides RBE2 et RBE3 pour la modélisation du transfert de charge et des contraintes. Ces éléments sont essentiels pour représenter les connexions rigides et la distribution des charges.

  • Leçon 2 • Modélisation des boulons et des fixations

    Montre les méthodes de modélisation de la précontrainte de boulon, du boulon-poutre et du boulon rigide. La représentation de la fixation affecte la rigidité du joint et la précision de la distribution des contraintes.

  • Leçon 3 • Modélisation des soudures et des cordons

    Enseigne la création de soudures par points, de soudures d'angle et de connexions adhésives dans HyperMesh. Des modèles de soudure précis sont essentiels pour l'analyse structurelle automobile et aérospatiale.

  • Leçon 4 • Définition de l'interface de contact

    Explique la configuration des paires de contact surface-sur-surface et nœud-surface. Les définitions de contact permettent une interaction non linéaire entre les composants en contact.

  • Leçon 5 • Gestionnaire de connecteurs et automatisation

    Utilise le Gestionnaire de connecteurs pour créer et gérer des connexions par lots. L'automatisation réduit l'effort manuel dans les grands assemblages comportant de nombreuses fixations.

Chapitre 7Voir les détails

Exportation vers le solveur et validation du modèle

  • Leçon 1 • Profils de solveur et templates

    Couvre la sélection et la configuration de templates spécifiques au solveur dans HyperMesh. La sélection du template contrôle le format des cartes et les types d'entités disponibles pour l'exportation.

  • Leçon 2 • Exportation vers Abaqus et LS-DYNA

    Couvre l'exportation de fichiers d'entrée pour les formats de solveur Abaqus et LS-DYNA. Élargit la capacité des étudiants à prendre en charge les workflows d'analyse implicite et explicite.

  • Leçon 3 • Contrôles d'intégrité du modèle

    Applique des contrôles pré-exportation pour les arêtes libres, les nœuds en double et les propriétés non attribuées. La résolution de ces problèmes évite les erreurs du solveur et les résultats incorrects.

  • Leçon 4 • Résolution des erreurs d'exportation

    Enseigne l'interprétation des messages d'erreur du solveur et leur traçage dans le modèle. Des compétences de débogage systématique réduisent le temps d'itération entre le prétraitement et la résolution.

  • Leçon 5 • Exportation vers Nastran et Optistruct

    Montre l'exportation de fichiers de données en vrac pour les solveurs Nastran et OptiStruct. Ce sont les cibles de solveur les plus courantes pour les workflows de prétraitement HyperMesh.

Chapitre 8Voir les détails

Maillage avancé et automatisation

  • Leçon 1 • Morphing et modification de forme

    Montre les outils HyperMorph pour les changements de forme sans remaillage. Le morphing permet des études rapides de variation de conception sur des maillages existants de haute qualité.

  • Leçon 2 • Fichiers de contrôles et de critères de maillage

    Enseigne la création et l'application de fichiers de critères de maillage pour l'application de la qualité. Les fichiers de critères standardisent la qualité du maillage entre les équipes et les projets.

  • Leçon 3 • Gestion des grands modèles d'assemblage

    Couvre les fichiers d'inclusion, l'organisation du modèle et les paramètres de performance pour les grands modèles. Une gestion efficace évite les problèmes de mémoire et maintient la collaboration d'équipe.

  • Leçon 4 • Workflow de maillage par lots

    Couvre le maillage par lots HyperMesh pour les pipelines de maillage automatisés multi-pièces. Les workflows par lots réduisent considérablement l'effort manuel sur les grands projets d'assemblage.

  • Leçon 5 • Fondamentaux du scripting TCL dans HyperMesh

    Présente le scripting TCL pour automatiser les opérations répétitives d'HyperMesh. Les compétences en scripting multiplient la productivité sur les tâches de prétraitement volumineuses ou récurrentes.

Certification

Votre certificat valide de réussite

Ce cours est fait pour vous :

  • Étudiants en génie mécanique : prêts à faire le pont entre la théorie et la pratique de la simulation.

  • Analystes CAE juniors cherchant à formaliser et accélérer leur flux de prétraitement.

  • Ingénieurs en structure : passer des calculs manuels à la conception pilotée par simulation.

  • Ingénieurs en conception de produits : devant préparer des modèles prêts pour l'analyse par éléments finis sans externaliser le pré-traitement.

  • Techniciens aérospatiaux et automobiles : visant à se qualifier pour des postes de support de simulation.

  • Les personnes en reconversion professionnelle issues du secteur manufacturier apportant leur expertise métier dans le domaine de la CAE.

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

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