
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.
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.
Cursusinhoud
8 Hoofdstukken • 36 LessenDuur tussen 4 en 360 uren (jij beslist)
Hoofdstuk 1VerbergenVerberg detailsBekijk detailsInleiding tot de Inventor Nastran-omgeving
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 2VerbergenVerberg detailsBekijk detailsGeometrievoorbereiding en idealisatie
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 3VerbergenVerberg detailsBekijk detailsMateriaaldefinitie en -toewijzing
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 4VerbergenVerberg detailsBekijk detailsMeshstrategieën en kwaliteitsbeheersing
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 5VerbergenVerberg detailsBekijk detailsRandvoorwaarden en belastingen
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 6VerbergenVerberg detailsBekijk detailsLineaire statische en modale analyse
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 7VerbergenVerberg detailsBekijk detailsNiet-lineaire en dynamische analyse
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 8VerbergenVerberg detailsBekijk detailsThermische en geavanceerde analysetypes
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.
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...

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.

Ik vind de content en de manier van presenteren en transcriptie van video's geweldig, wat het proces versnelt!

Het platform is snel en eenvoudig te gebruiken. De diversiteit aan content en de aanvullende video's helpen enorm bij het leren.

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




















