очный курс
5

Анализ статических исследований в Inventor Nastran

8 занятий в классе
вечернее обучение
группы до 10 человек
Удостоверение ИТМО
Layer 1Идёт набор в группу
logo course
Продвинутый очный курс инженерного анализа в Inventor Nastran: линейная и нелинейная статика, композиты, модальный анализ, потеря устойчивости и топологическая оптимизация — на реальных конструкциях
  • Метод конечных элементов в Inventor Nastran: типы элементов, идеализация, сетка, контакты
  • Балки и оболочки: идеализация, сечения, импорт рам из Inventor
  • Соединения: RBE2/RBE3, пружины, болтовые соединения, массы
  • Композитные материалы: ламинаты, критерии разрушения, ABD-матрица
  • Модальный анализ, потеря устойчивости, преднапряжённые расчёты
  • Нелинейная статика, нелинейные контакты и топологическая оптимизация
Курсы повышения квалификации ИТМО — это гарантированный рост уровня САПР-компетенций, навыки решения нетривиальных инженерных задач и профессиональные “лайфхаки” от преподавателей, — ведущих специалистов сферы.
Строитель, архитектор, проектировщик, конструктор, инженер, геодезист, картограф, урбанист… Любая из этих профессий требует отличного знания современных САПР-систем. Они помогают автоматизировать проектирование сложных трехмерных моделей и объектов, оформлять чертежи и спецификации в соответствии с требованиями стандартов, норм и правил, организовывать слаженную работу с коллегами из смежных отделов, а также сокращать время и ресурсы на реализацию проектов
saialy
Очный курс ИТМО поможет качественно улучшить профессиональную жизнь:
Начинающему специалисту
Вы войдёте в инженерный анализ через Inventor Nastran: освоите линейную и нелинейную статику и научитесь проектировать более безопасные и долговечные конструкции
Инженеру-конструктору
Вы освоите модальный анализ, анализ на потерю устойчивости и расчёт композитных конструкций — и сможете прогнозировать их поведение в разных условиях
Инженеру-расчётчику
Вы возьмёте весь инструментарий Nastran: нелинейные материалы и контакты, преднапряжённые расчёты и топологическую оптимизацию — для сложных производственных задач
Начинающему специалисту
Инженеру-конструктору
Инженеру-расчётчику
Вы войдёте в инженерный анализ через Inventor Nastran: освоите линейную и нелинейную статику и научитесь проектировать более безопасные и долговечные конструкции
Вы освоите модальный анализ, анализ на потерю устойчивости и расчёт композитных конструкций — и сможете прогнозировать их поведение в разных условиях
Вы возьмёте весь инструментарий Nastran: нелинейные материалы и контакты, преднапряжённые расчёты и топологическую оптимизацию — для сложных производственных задач
author
author
Величко Виктор Евгеньевич
Преподаватель курса

Инженер-расчетчик с шестилетним стажем. Опыт численных расчетов в областях: механика, теплопередача, гидрогазодинамика. Преподаватель Международного образовательного научного центра Autodesk ИТМО, автор и лектор курсов по Ansys и Solidworks.

Программа очного курса
1
Тема 1. Линейный статический анализ
  • Основы конечных элементов. Виды конечных элементов: линейные, параболические. Задание материала в Inventor Nastran. Понятие идеализации. Использование сборки в анализе. Понятие контакта. Линейные контакты: Bonded и Sliding/No Separation. Виды фиксации тела. Понятие о степенях свободы элементов. Создание и настройка сетки. Табличное задание сетки. Метод последовательных ограничений. Примеры: исследование простого кронштейна под нагрузкой; анализ простого шарнирного механизма; тепловое расширение склеенных элементов.
2
Тема 2. Использование балок, оболочек
  • Настройка идеализации для оболочечных элементов. Дополнительные опции для оболочки. MidSurface. Смещение поверхности. Использование поверхностей Inventor. Создание оболочки на поверхности твёрдого тела. Применение контакта Offset Bonded. Пример: тавровая балка. Линейная идеализация: стержни, балки, трубы. Использование трёхмерного эскиза Inventor для создания рамы. Выбор сечения линейного элемента. Импортирование рамы из Inventor. End Release. Задание нагрузки на линейный элемент. Вывод результатов для балок и оболочек. Пример: рама-держатель для мопеда.
3
Тема 3. Использование соединений
  • Выбор соединений. Использование эскиза для создания вспомогательных элементов анализа. Элемент Rigid Body. Жёсткий (RBE2) и интерполяционный (RBE3) элемент. Круглый брус. Кабель. Создание пружины. Задание разной жёсткости по направлениям. Пружина, привязанная к земле. Создание болтового соединения и винта. Привязка сосредоточенной массы. SPC Сумма. Просмотр результатов в соединениях. Использование параметров. Создание мягких пружин. Примеры: шаровой шарнир; пластина с болтами, работающая на срез; рама с сосредоточенной и распределённой массой на пружинах.
4
Тема 4. Анализ композитных материалов
  • Виды упругих свойств материалов: изотропные, ортотропные 2D, ортотропные 3D, анизотропные. Задание свойств ламинатов. Создание и расположение слоёв. Задание глобального слоя. Критерии разрушения композиционных материалов: Хилла, Цай-Ву и т. д. ABD-матрица. Моделирование стыков композитных материалов. Пример: композитный баллон под давлением.
5
Тема 5. Модальный анализ и анализ на потерю устойчивости
  • Понятие анализа на собственные частоты (модального анализа). Настройки модального анализа. Формулировки матрицы масс. Получение и просмотр результатов. Преднапряжённый статический анализ. Преднапряжённый модальный анализ. Анализ на потерю устойчивости. Использование модального анализа для выявления свободных тел. Использование параметров. Примеры: частотный анализ рамы; устойчивость колонны.
6
Тема 6. Топологическая оптимизация
  • Виды оптимизации. Включение топологической оптимизации. Настройка параметров. Задание ограничений и целей. Производственные ограничения: экструзия, симметрия, аддитивное производство. Сохранение оптимизированной детали и последующая постобработка. Пример: топологическая оптимизация кронштейна.
7
Тема 7. Нелинейный статический анализ. Большие перемещения и нелинейные материалы
  • Выбор между линейным и нелинейным анализом. Виды нелинейностей. Настройки нелинейного статического параметра. Понятие подшага нагрузки. Понятие итераций сходимости. Виды сходимостей. Геометрическая нелинейность. Пример: пластина под распределённой нагрузкой. Нелинейные материалы. Задание кривой пластичности. Задание билинейной кривой. Виды упрочнения материалов. Критерии текучести. Гиперупругие материалы. Виды моделей гиперупругих материалов. Вязкоупругость. Пример: изгиб конусной шайбы.
8
Тема 8. Нелинейный статический анализ. Нелинейные контакты
  • Нелинейные контакты. Настройки нелинейного контакта. Использование трения. Стабильность модели. Диагностирование проблем с контактом. Посадка с натягом. Манипуляции с расчётной моделью в Nastran Editor. Дополнительные настройки контакта. Пример: моделирование уплотнения. Использование вынужденного перемещения в нелинейном анализе. Улучшение производительности анализа. Нелинейный анализ устойчивости. Включение опции Arc Length. Дополнительные опции сходимости. Пример: анализ устойчивости оболочки. Нелинейные элементы: кабель, нелинейная пружина.
Раскрыть этапы
Формула очного обучения c ИТМО: короткий курс + долгоиграющие перспективы
Освоите построение конечно-элементной модели в Inventor Nastran: типы элементов, идеализация, сетка, контакты и соединения (балки, оболочки, RBE2/RBE3)
Проведёте основные виды расчётов: линейный и нелинейный статический анализ, анализ композитных материалов, модальный анализ и потерю устойчивости
Освоите топологическую оптимизацию: настройка параметров и производственных ограничений (экструзия, симметрия, аддитивное производство), цели и постобработка оптимизированной детали
Выйдете за рамки линейных статических исследований и усилите Autodesk Inventor подключением расчётного модуля Nastran для реальных производственных задач