Kies uw taal
Autodesk Inventor Nastran Training
Meer dan 2 miljoen studenten wereldwijd

Autodesk Inventor Nastran Training

Beheers Autodesk Inventor Nastran en neem de volledige controle over de eindige-elementenmethode voor echte technische uitdagingen. Deze cursus behandelt alles van geometrievoorbereiding en meshen tot niet-lineaire, dynamische en thermisch-constructieve simulaties. Je leert resultaten interpreteren, modellen valideren en bevindingen communiceren die leiden tot zelfverzekerde ontwerpbeslissingen.

Dedika voor bedrijven

Wat je gaat leren:

Deze cursus geeft je een volledige, praktische beheersing van Inventor Nastran voor constructieve en thermische simulatie. Je configureert materialen, past realistische randvoorwaarden toe en voert lineair-statische, modale, niet-lineaire en vermoeiingsanalyses uit. Je leert de meshkwaliteit beoordelen, convergentiestudies uitvoeren en solverfouten oplossen voordat ze tijd kosten. Thermische en knikanalyses worden behandeld naast gekoppelde thermisch-constructieve workflows. Je ontwikkelt ook vaardigheden in resultaatverwerking, geautomatiseerde rapportage en simulatiegegevensbeheer binnen PDM-omgevingen.

Hoe je praktisch studeert Autodesk Inventor Nastran Training

Hoe je oefent Autodesk Inventor Nastran Training

Voor bedrijven die hun team willen trainen

Bij Dedika voor bedrijven bevat de cursus oefeningen en voorbeelden die zijn afgestemd op jouw organisatie en precies zoals jouw bedrijf het nodig heeft.

Klik hier

Cursusinhoud

8 Hoofdstukken • 36 LessenDuur tussen 4 en 360 uren (jij beslist)

Hoofdstuk 1Bekijk details

Inleiding tot de Inventor Nastran-omgeving

  • Les 1 • Overzicht van de Inventor Nastran-interface

    Navigeren door het lint, de browserstructuur en het grafische venster in Inventor Nastran. Bekendheid met de gebruikersinterface versnelt de instelling van de efficiëntie gedurende de cursus.

  • Les 2 • Beheer van simulatiebestanden

    Aanmaken, opslaan en organiseren van Nastran-simulatiebestanden die zijn gekoppeld aan Inventor-samenstellingen. Goed bestandsbeheer voorkomt gegevensverlies en ondersteunt teamsamenwerking.

  • Les 3 • Coördinatensystemen en eenheden

    Definiëren van globale en lokale coördinatensystemen en selecteren van consistente eenheidssets. Correcte configuratie van coördinaten en eenheden is cruciaal voor een nauwkeurige interpretatie van resultaten.

  • Les 4 • Grondbeginselen van de eindige-elementenmethode

    Kern-FEA-theorie inclusief spanning, rek en discretisatieprincipes. Biedt de conceptuele basis voor al het daaropvolgende simulatie werk in Inventor Nastran.

Hoofdstuk 2Bekijk details

Geometrievoorbereiding en idealisatie

  • Les 1 • Vereenvoudiging van samenstellingen voor FEA

    Verwijderen van niet-structurele componenten en samenvoegen van lichamen om de analyse van samenstellingen te stroomlijnen. Vereenvoudigde samenstellingen verminderen de voorbewerkingstijd en de geheugenvereisten van de solver.

  • Les 2 • Symmetrie en modelreductie

    Toepassen van vlakke, axiale en cyclische symmetrie om de modelgrootte te verkleinen. Kleinere modellen lossen sneller op en maken een fijnere meshverfijning mogelijk binnen hetzelfde rekenbudget.

  • Les 3 • Strategieën voor modelidealisatie

    Omzetten van 3D-vaste stoffen naar schalen, balken en middenvlakrepresentaties waar van toepassing. Idealisatie vermindert de modelcomplexiteit terwijl het structurele gedrag behouden blijft.

  • Les 4 • Technieken voor het opschonen van geometrie

    Verwijderen van filets, gaten en korte randen die problemen met de meshkwaliteit veroorzaken. Schone geometrie is de voorwaarde voor het genereren van goed gevormde eindige-elementenmeshes.

Hoofdstuk 3Bekijk details

Materiaaldefinitie en -toewijzing

  • Les 1 • Temperatuurafhankelijk materiaalgedrag

    Materiaaleigenschappen definiëren als functies van temperatuur voor thermisch-structurele analyses. Temperatuurafhankelijkheid is vereist voor nauwkeurige simulaties bij hoge temperaturen of cryogene omstandigheden.

  • Les 2 • Isotrope materiaaleigenschappen

    Definiëren van elasticiteitsmodulus, dwarscontractiecoëfficiënt en dichtheid voor isotrope metalen en kunststoffen. Deze eigenschappen bepalen de lineaire statische en dynamische responsberekeningen.

  • Les 3 • Materiaalbibliotheek en aangepaste materialen

    Toegang tot de ingebouwde materiaalbibliotheek en het aanmaken van aangepaste materiaaldefinities. Nauwkeurige materiaalgegevens zijn de grootste aanjager van de betrouwbaarheid van simulatieresultaten.

  • Les 4 • Orthotrope en composietmaterialen

    Configureren van directionele stijfheidseigenschappen voor composieten en anisotrope materialen. Correcte vezeloriëntatie en stapelvolgorde zijn essentieel voor de nauwkeurigheid van composieten.

Hoofdstuk 4Bekijk details

Meshstrategieën en kwaliteitsbeheersing

  • Les 1 • Mesh-convergentiestudies

    Opeenvolgende meshverfijningen uitvoeren om de resultaatonafhankelijkheid van de elementgrootte te bevestigen. Convergentiestudies valideren dat gerapporteerde spanningen en verplaatsingen numeriek betrouwbaar zijn.

  • Les 2 • Automatische meshgeneratie

    Gebruik van de automatische mesher om tetraëdrische en hexaëdrische meshes op vaste lichamen te maken. Automatisch meshen biedt een snel startpunt voor de meeste constructieve analyses.

  • Les 3 • Meshen van schaal- en balkelementen

    Meshen van geïdealiseerde schaaloppervlakken en balkdwarsdoorsneden met geschikte elementtypes. Schaal- en balkmeshes vereisen specifieke offset- en oriëntatie-instellingen voor correct gedrag.

  • Les 4 • Lokale meshverfijning

    Toepassen van lokale grootteregelingen, oppervlakteverfijning en randbezaaiing bij spanningsconcentraties. Gerichte verfijning verbetert de nauwkeurigheid van resultaten zonder het totale aantal elementen op te blazen.

  • Les 5 • Metrics en controles van meshkwaliteit

    Beoordeling van de aspectverhouding, Jacobiaan en scheefheid van elementen om de geldigheid van de mesh te waarborgen. Slechte meshkwaliteit leidt tot onnauwkeurige resultaten en convergentiefouten van de solver.

Hoofdstuk 5Bekijk details

Randvoorwaarden en belastingen

  • Les 1 • Kracht- en drukbelastingen

    Definiëren van geconcentreerde krachten, verdeelde drukken en lagerbelastingen op modelgeometrie. De richting, grootte en verdeling van de belasting moeten exact overeenkomen met de fysieke gebruiksomstandigheid.

  • Les 2 • Thermische en traagheidsbelastingen

    Toepassen van temperatuurvelden, zwaartekracht en rotatietraagheid als belastinginvoer voor constructies. Deze belastingen zijn essentieel voor thermisch-structurele koppeling en analyse van roterende machines.

  • Les 3 • Belastingsgevallen en combinaties

    Meerdere belastingsscenario's organiseren in belastingsgevallen en combineren voor omhullende analyse. Beheer van belastingsgevallen maakt een efficiënte evaluatie van alle ontwerpkritische omstandigheden mogelijk.

  • Les 4 • Constructieve beperkingen en ondersteuningen

    Toepassen van vaste, pen- en rolbeperkingen om fysieke ondersteuningsomstandigheden weer te geven. Onjuiste beperkingen zijn de meest voorkomende bron van onrealistische simulatie resultaten.

Hoofdstuk 6Bekijk details

Lineaire statische en modale analyse

  • Les 1 • Spanning- en verplaatsingsresultaten

    Visualiseren van Von Mises-spanning, hoofdspanningen en knoopverplaatsingen in de resultatenomgeving. Resultaatinterpretatie stuurt ontwerpbeslissingen en berekeningen van de veiligheidsfactor.

  • Les 2 • Instellen van een normale modale analyse

    Configureren en uitvoeren van een normale modale extractie om natuurlijke frequenties en modevormen te vinden. Modale resultaten vormen de basis voor dynamische en vermoeiingsanalyses in latere hoofdstukken.

  • Les 3 • Interpretatie van modale resultaten

    Evalueren van effectieve massadeelname, modevormen en resonantierisico op basis van modale uitvoer. Inzicht in modaal gedrag stuurt ontwerpwijzigingen om resonantie in bedrijf te vermijden.

  • Les 4 • Evaluatie van de veiligheidsfactor en marge

    Veiligheidsfactoren berekenen op basis van vloeigrens en treksterkte op basis van statische resultaten. Marge-evaluatie bepaalt of het ontwerp voldoet aan de constructieve prestatie-eisen.

  • Les 5 • Instellen van een lineaire statische analyse

    Configureren van solverinstellingen, uitvoerverzoeken en oplossingsregelingen voor lineaire statische runs. Een correcte instelling zorgt ervoor dat de solver alle vereiste resultaatgrootheden efficiënt vastlegt.

Hoofdstuk 7Bekijk details

Niet-lineaire en dynamische analyse

  • Les 1 • Frequentieresponsanalyse

    Berekening van de stationaire respons op harmonische excitatie over een frequentiebereik. Frequentierespons identificeert resonantieversterking en stuurt beslissingen over dempingontwerp.

  • Les 2 • Grondbeginselen van niet-lineaire statische analyse

    Inschakelen van geometrische en materiële niet-lineariteit voor problemen met grote vervormingen en plasticiteit. Niet-lineaire analyse is vereist wanneer lineaire aannames niet-conservatieve resultaten opleveren.

  • Les 3 • Transiënt dynamische analyse

    Instellen van tijdsgeschiedenisbelasting en directe tijdintegratie voor transiënte responsproblemen. Transiënte analyse legt spanningspieken vast door impact, schok en tijdsvariërende krachten.

  • Les 4 • Analyse van willekeurige trillingen en schokken

    Toepassen van vermogensspectrale dichtheid en schokresponsspectra voor analyse van de trillingsomgeving. Deze analyses kwalificeren ontwerpen voor transport-, seismische en ruimtevaartbelastingsomgevingen.

  • Les 5 • Modellering van contact en verbindingen

    Definiëren van oppervlak-tegen-oppervlak contact, verlijmde verbindingen en glijdende interfaces tussen onderdelen. Nauwkeurige contactmodellering is essentieel voor spannings- en lastoverdracht op samenstellingsniveau.

Hoofdstuk 8Bekijk details

Thermische en geavanceerde analysetypes

  • Les 1 • Knikanalyse

    Lineaire knik uitvoeren om kritieke belastingsmultiplicatoren en knikmodevormen te bepalen. Knikanalyse is verplicht voor slanke constructies onder druk- of schuifbelasting.

  • Les 2 • Basisbeginselen van vermoeiingsanalyse

    Schatten van de vermoeiingslevensduur en -schade op basis van cyclische spanningsresultaten met behulp van S-N-curve gegevens. Vermoeiingsanalyse identificeert componenten met bezwijkrisico voordat de vloeigrens wordt bereikt.

  • Les 3 • Transiënte thermische analyse

    Configureren van tijdsafhankelijke warmtebelastingen en initiële omstandigheden voor transiënte thermische oplossingen. Transiënte analyse legt temperatuurgradiënten vast tijdens verhitting, koeling en cycli.

  • Les 4 • Thermisch-structurele koppeling

    Thermische resultaten toewijzen aan constructiemodellen om thermisch geïnduceerde spanningen te berekenen. Gekoppelde analyse onthult thermische spanningshotspots die een zuiver mechanische analyse mist.

  • Les 5 • Stationaire thermische analyse

    Toepassen van randvoorwaarden voor warmteflux, convectie en straling voor stationaire oplossingen. Stationaire thermische resultaten leveren het temperatuurveld voor structurele koppeling.

Certificering

Jouw geldig certificaat van voltooiing

Deze cursus is voor jou:

  • Werktuigbouwkundig ingenieur: wil constructieve validatie in eigen hand houden zonder uitbesteding.

  • Productontwerper: moet onderdeelsterkte verifiëren voordat prototypes worden gemaakt.

  • Productie-ingenieur: beoordeelt componentduurzaamheid onder reële productiebelastingen.

  • Pas afgestudeerde ingenieur: bouwt simulatie-expertise op om op te vallen bij sollicitaties.

  • CAD-technicus: klaar om door te groeien naar een hogere analyserol.

  • Luchtvaart- of auto-ingenieur: behandelt complexe thermische en dynamische belastingsgevallen.

Wat onze studenten zeggen

Jullie lessen zijn perfect. Ik heb het jaarpakket aangeschaft en heb eindelijk de mogelijkheid om verschillende onderwerpen die mij interesseren te volgen zonder van platform te hoeven wisselen... bedankt voor alles wat jullie doen, ik heb jullie al aan anderen aanbevolen...
Giulio Carlo
Giulio CarloStudent Digitale Marketing
Ik vind het fijn hoe de lessen direct ter zake zijn en hoe ik tussen hoofdstukken kan wisselen en content kan overslaan die ik niet nodig heb.
Mariana Ferres
Mariana FerresStudent Fotografie
Ik vind de content en de manier van presenteren en transcriptie van video's geweldig, wat het proces versnelt!
Luciana Alvarenga
Luciana AlvarengaStudent Nageldesign
Het platform is snel en eenvoudig te gebruiken. De diversiteit aan content en de aanvullende video's helpen enorm bij het leren.
André Felipe
André FelipeStudent Prompt Engineering

Belangrijkste opleidingen

FAQ

Wie is Dedika?

Is het certificaat geldig in Nederland?

Zijn de cursussen gratis?

Wat is de studielast van de cursus?

Hoe zien de cursussen eruit?

Hoe werken de cursussen?

Wat is de duur van de cursussen?

Wat zijn de kosten of prijzen van de cursussen?

Wat is een EAD- of online cursus en hoe werkt het?

PDF-cursus