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    ANSYS熱分析、子模型、子結構培訓

   班級規模及環境--熱線:4008699035 手機:15921673576( 微信同號)
       每期人數限3到5人。注意:本課程一旦開課不予退費。
   時間地點
上課地點:【上海】:同濟大學(滬西)/新城金郡商務樓(11號線白銀路站) 【深圳分部】:電影大廈(地鐵一號線大劇院站)/深圳大學成教院 【北京分部】:北京中山學院/福鑫大樓 【南京分部】:金港大廈(和燕路) 【武漢分部】:佳源大廈(高新二路) 【成都分部】:領館區1號(中和大道) 【沈陽分部】:沈陽理工大學/六宅臻品 【鄭州分部】:鄭州大學/錦華大廈 【石家莊分部】:河北科技大學/瑞景大廈 【廣州分部】:廣糧大廈 【西安分部】:協同大廈
最近開課時間(周末班/連續班/晚班):
ANSYS培訓班:2020年3月16日
   學時和費用
        ★課時: 請咨詢在線客服

        
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   質量保障

        1、培訓過程中,如有部分內容理解不透或消化不好,可免費在以后培訓班中重聽;
        2、培訓結束后,授課老師留給學員聯系方式,保障培訓效果,免費提供課后技術支持。
        3、培訓合格學員可享受免費推薦就業機會。

   課程大綱:

ANSYS熱分析、子模型、子結構培訓

第一階段 ANSYS基礎
ANSYS入門及實體建模
1. ANSYS計算實例演示
2. 有限元基本概念
3. ANSYS界面
4. 分析實例引入-懸臂梁分析
5. 2D實體模型
6. 工作平面與坐標系
7. 實體建模(自頂向下建模,自底向上建模)
8. 2D分析實例
二 前處理
1. 3D實體建模實例
2. CAD模型輸入及其在ANSYS中的修改
3. ANSYS單元選擇(點 、線、殼單元,2D實體單元,3D實體單元,單元階次)
4. ANSYS材料分類及介紹
5. 網格劃分(單元屬性,網格控制,產生網格)
6. CAD模型輸入網格劃分練習
7. 3D實體有限元分析實例
三 加載求解及一般后處理
1. 選擇集
2. 選擇集實例操作及練習
3. 加載與求解(載荷類型,節點坐標系,求解器,多載荷步)
4. 加載求解及后處理實例操作及練習
5. 梁殼單元及其后處理
6. 單元表及單元特性
7. 梁殼單元實例操作及練習
四 一般后處理技術
1. 后處理技術(結果查詢、結果坐標系、路徑操作、載荷工況、后處理)
2. 后處理實例操作及練習
3. APDL基礎
4. APDL實例操作及練習
5. 自由度耦合技術
6. 結構靜力分析綜合實例自測(梁問題的一維,二維,三維求解與結果分析)
五 ANSYS應用
1. 模態分析
2. 模態分析實例
3. 瞬態動力學分析
4. 瞬態動力學分析實例
5. 熱分析
6. 熱分析實例
7. 耦合場分析
8. 熱-結構耦合分析實例
9. ANSYS分析功能總結
第二階段 ANSYS熱分析
熱分析包含幾種不同的類型,讓用戶理解并掌握經常使用的熱分析CAE專題。
通過該培訓,能夠使用戶深刻理解各種熱分析的基礎知識、算法、求解設置和技巧,以及克服收斂困難以得到合理的結果。該培訓提供了大量各種類型的算例,以使用戶通過實際案例快速地理解并掌握熱分析的經驗,能夠勝任各種復雜熱分析的工作。
需要的前期知識:
1. 有限元基礎知識
2. 熱力學基礎知識
3. ANSYS Classical的使用
4. ANSYS Workbench的使用
5. ANSYS CFX的使用
日程安排:
第1章 : 基礎介紹
(1) 關于ANSYS
(2) 關于Workbench
第2章 : 熱傳遞基礎
(1) 熱傳遞方式
(2) 熱分析材料屬性
(3) 熱分析邊界條件
第3章 : 非線性熱分析
(1) 牛頓-拉弗森方法
(2) 求解穩定性與收斂控制
第4章 : 瞬態熱分析
(1) 瞬態分析的特點
(2) 載荷和求解設置
第5章 : 面面輻射分析
(1) 輻射的求解方法
(2) 輻射表面單元
第6章 : 相變分析
第7章 : 熱流單元和熱應力分析
第8章 : 額外邊界條件和載荷數據傳遞
例子
1. 熱桿分析
2. 熱過渡片分析
3. 非線性熱分析
4. 瞬態熱分析
5. 熱輻射分析
6. 飛輪鑄造相變分析
7. 熱應力分析
8. CFX熱載荷分析
第三階段 ANSYS子模型,子結構
子模型、子結構是一種有限元建模方法,不必對整體模型細化網格,就能夠在分析者定義的粗糙網格結構區域獲得精確的結果。
通過該培訓,能夠使用戶詳細理解子結構和子模型的方法理論、分析過程、優勢及局限性,通過不同類型的工程實際案例和練習,以使用戶迅速地理解和掌握子結構、子模型的分析經驗,能夠勝任各種需要進行該分析工作。
相關軟件:
1. ANSYS Classical
2. ANSYS Workbench
需要的前期知識:
1. 有限元基礎知識
2. ANSYS Classical的使用
3. ANSYS Workbench的使用
子模型
第一章: 子模型介紹
第二章: 子模型的優勢
第三章: 子模型的局限性
第四章: 子模型的方法理論
第五章: 子模型分析過程
例題1: 帶孔的平板(結構變形)
例題2: 帶孔的平板(溫度場)
練習1: 板上的缺口
練習2: 殼-實體子模型
練習3: Workbench中的子模型
案例: 子模型技術在輪船應力分析中的應用
子結構
第一章: 子結構介紹
第二章: 子結構的優缺點
第三章: 子結構的理論
第四章: 子結構分析過程
第五章: 例題
第六章: 練習
第七章: 子結構在workbench中的使用

第四階段 ANSYS ICEPAK電子散熱專題

ICEPAK整體介紹
界面介紹及演示
幾何創建,各種object介紹
實例練習

 

物理模型介紹
普通網格劃分,多級網格劃分
求解,后處理
實例練習

 

DM模型導入功能介紹
熱結構耦合介紹
實例練習

ICEPAK整體介紹
界面介紹及演示
幾何創建,各種object介紹
實例練習

 

物理模型介紹
普通網格劃分,多級網格劃分
求解,后處理
實例練習


DM模型導入功能介紹
熱結構耦合介紹
實例練習

第五階段 ANSYS結構動力學分析技術

結構動力學概述與基本原理
模態分析概論,模態分析的幾種方法以及適用范圍
自由模態、阻尼模態、預應力模態、循環對稱模型大變形模態的分析方法

大變形模態、模態綜合法(CMS)
諧響應分析概論,諧響應分析的幾種方法和基本過程
諧響應結果及后處理方法,諧響應分析的工程應用

瞬態分析概論,瞬態分析的幾種方法和基本過程
瞬態分析的關鍵技術,時間歷程后處理以及瞬態分析結果處理

譜分析概論與相關概念
單點、多點響應譜分析基本過程
隨機振動分析過程與后處理
ANSYS轉子動力學分析原理與基本方法
轉子臨界轉速計算
轉子不平衡響應計算
轉子動力學分析技巧以及處理技術

運動學分析簡述
Workbench中的剛體運動學分析
Workbench中的剛柔混合運動學分析
結構動力學概述與基本原理
模態分析概論,模態分析的幾種方法以及適用范圍
自由模態、阻尼模態、預應力模態、循環對稱模型大變形模態的分析方法
大變形模態、模態綜合法(CMS)
諧響應分析概論,諧響應分析的幾種方法和基本過程
諧響應結果及后處理方法,諧響應分析的工程應用
瞬態分析概論,瞬態分析的幾種方法和基本過程
瞬態分析的關鍵技術,時間歷程后處理以及瞬態分析結果處理
譜分析概論與相關概念
單點、多點響應譜分析基本過程
隨機振動分析過程與后處理
ANSYS轉子動力學分析原理與基本方法
轉子臨界轉速計算
轉子不平衡響應計算
轉子動力學分析技巧以及處理技術
運動學分析簡述
Workbench中的剛體運動學分析
Workbench中的剛柔混合運動學分析

第六階段 ANSYS高級疲勞分析技術

疲勞分析法基本概念
疲勞理論介紹
應力疲勞分析
應變疲勞分析
多軸疲勞分析方法

 

疲勞分析流程演示
材料的疲勞特性定義與生成
疲勞分析軟件功能與界面介紹
軟件的有限元計算結果疲勞分析


彈性有限元結果的疲勞計算過程
多種載荷作用下FEA結果的疲勞分析
疲勞載荷定義方法
特殊應用
總結答疑

 

疲勞分析法基本概念
疲勞理論介紹
應力疲勞分析
應變疲勞分析
多軸疲勞分析方法


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材料的疲勞特性定義與生成
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