Видеокурс по нелинейному анализу в FEMAP NX Nastran

Программа обучения охватывает ключевые аспекты нелинейного анализа: моделирование контактного взаимодействия, работу с нелинейными материалами, геометрическую нелинейность и большие перемещения, анализ устойчивости, динамический отклик в нелинейной постановке и методику создания локальных подмоделей.

20 уроков - 1 практическое задание

Оставить заявку
  • Курс доступен для физ. лиц и для юридических лиц
  • Доступ курсу предоставляется на 12 месяцев (видеоуроки, модели для практики, книги)
  • Ученик обучается по записанным видеоурокам, а общение с преподавателем происходит в чате на платформе tecticum
  • Проверка практических заданий преподавателем, экспертная оценка.
  • По окончании выдаётся именной сертификат или удостоверение о повышении квалификации

Программа обучения

Курс разработан специалистами Тектикум для инженеров, которым требуется выполнять нелинейные расчёты в программном комплексе Siemens FEMAP with NX Nastran. Программа охватывает ключевые аспекты нелинейного анализа: моделирование контактного взаимодействия, работу с нелинейными материалами, геометрическую нелинейность и большие перемещения, анализ устойчивости, динамический отклик в нелинейной постановке и методику создания локальных подмоделей.

Обучение построено на практических примерах и реальных инженерных задачах. Каждый модуль сопровождается пошаговыми демонстрациями в FEMAP, контрольными вопросами для самопроверки и методическими рекомендациями по настройке решателя NX Nastran.

Получить консультацию

В курсе рассматриваются:

  • работа с GAP-элементами
  • работа с контактными элементами
  • работа с элементами Slide Line
  • настройка нелинейного анализа SOL106, SOL129
  • динамический нелинейный расчет SOL129
  • анализ устойчивости

Отдельное внимание уделяется:

  • задание нелинейных характеристик материалов
  • методика локальных подмоделей
  • интерпретация и верификация результатов

Модуль 1. Работа с GAP элементами

  • Тема 1.1. Работа с GAP элементами. В этом уроке рассмотрены свойства элемента GAP и представлены способы применения данного элемента для создания контакта в линейном и нелинейном анализе. Также приведена последовательность действий для вывода в результирующий файл *.f06 информации о статусе контактного GAP элемента, позволяющей оценить правильность работы сопрягаемых деталей.
  • Тема 1.2. Работа с элементами Slide Line. В уроке рассмотрены параметры свойств контактных элементов Slide Line, приведены правила их создания, а также техники, позволяющие упростить построение таких элементов. Также продемонстрирован порядок действий для вывода результирующих данных в элементе Slide Line.
  • Тема 1.3. Пример задания контакта с помощью элементов Slide Line. Представлен процесс пошагового создания элементов Slide Line для решения контактной задачи о взаимодействии цилиндра с плоскостью.
  • Тема 1.4. Пример создания контактного взаимодействия с помощью элементов GAP. В данном уроке рассмотрен процесс пошагового создания модели из проушины и вала, находящихся в состоянии контакта. Рабочая модель строится на основании импортируемой геометрии и описывается твердотельными элементами. Контакт между телами формируется из заранее подготовленных наборов элементов GAP, свойства которых задаются исходя из размеров конечноэлементной сетки и зазоров между контактирующими телами. Анализ выполнен в SOL106 и SOL101.
  • Тема 1.5. Создание контактного взаимодействия с помощью контактных регионов Regions. На примере рассмотренной ранее контактной модели проушины и штыря в данном уроке разбираются принципы создания контактных пар с помощью команд меню Connect. Приводятся правила формирования контактных регионов и контактных связей (коннекторов). Особое внимание уделено описанию параметров свойств контакта при создании взаимодействий типа Contact (с трением) и Glued (клеевое). Даны рекомендации по вводимым параметрам настроек контакта, а также по надлежащему выбору зон на модели для создания контактных регионов.
  • Тема 1.6. Особенности задания контакта для оболочечных моделей с помощью регионов Regions. Данный урок посвящен особенностям создания контакта через регионы Regions для оболочечных моделей - визуализация и выбор рабочей стороны элементов зоны контакта; изменение рабочей стороны элементов; оценка и задание диапазона поиска контактных пар.
  • Тема 1.7. Задача о моделировавании натяга между телами с помощью элементов GAP и с помощью контактаных регионов Regions. На примере модели толстостенной трубы и цилиндра показана процедура создания натяга между телами двумя способами. Первый способ - элементами GAP. Второй способ - через контактные регионы Regions. При этом в примере учитывалось заранее подготовленное проникновение одного тела в другое.
  • Тема 1.8. Пример работы опций по учету толщин оболочечных элементов при контакте. Демонстрируется влияние на работу контактирующих тел опций настроек Connection Property, учитывающих толщину оболочечных элементов, а также смещение элементов по толщине относительно срединной плоскости.
  • Тема 1.9. Пример работы опций по учету толщин оболочечных элементов при контакте. В уроке предложена последовательность действий по созданию с нуля модели болтового фланцевого соединения. Алгоритм построения конструкции включает как создание непосредственно сопрягаемых тел, так и настройку работы контакта между ними. Также показана процедура проверки правильности работы контакта, задания предзатяжки болтов и снятия результирующих усилий в крепежных элементах.
This is some text inside of a div block.

Модуль 2. Нелинейные расчеты

  • Тема 2.1. Задача о нелинейной потере устойчивости балки. Настройки нелинейного анализа. В данном уроке определены типы нелинейных расчетов, и приведены общие положения об их роли в цикле проектирования конструкций. На примере простой консольной балки рассмотрена задача о потере устойчивости от сжатия. Приведены особенности расчета устойчивости в линейной и нелинейно постановках. Подробно описаны настройки нелинейного анализа SOL106, параметры сходимости и вывода результатов. Также даны рекомендации для опций менеджера анализа, позволяющие оперативно модифицировать вводимые настройки.
  • Тема 2.2. Задача о нелинейной потере устойчивости панели. Задание нелинейного материала. Проводится анализ устойчивости оболочечной тонкой панели. Последовательно выполняются линейный и нелинейный расчеты, оценивается изменение получаемых результатов. На примерах кривой деформирования показаны особенности работы опций по заданию нелинейных характеристик материала, а также приведено описание параметров каждого из типов нелинейности. Указываются мануалы справки, которые можно использовать при подготовке модели к расчету с учетом физической и геометрической нелинейностей. Анализ получаемых результатов осуществлялся путем визуализации процесса закритического деформирования панели, а также путем построения графических зависимостей величины внешней нагрузки от перемещений в зоне потери устойчивости.
  • Тема 2.3. Уточнение результатов расчета за счет изменения настроек нелинейного анализа. В данном уроке представлена концепция проведения конструкционного расчета прочности с учетом физической и геометрической нелинейностей. Поэтапно за счет изменения настроек анализа результаты расчета дополнялись. В отдельных случаях при заведомо критических  режимах нагружения удалось получить картины изменения НДС, которые так же оценивались по влиянию на несущую способность конструкции.
  • Тема 2.4. Оценка влияния на работу конструкции влючение/отключение эффекта следящей нагрузки. На примере шарнирно закрепленной пластины исследуется влияние на получаемые результаты включение/отключение учета больших перемещений совместно с эффектом следящей нагрузки. Представлена процедура задания соответствующих опций в менеджере анализа, а также изменение структуры исполнительного dat-файла Nastran при активации указанных параметров.
  • Тема 2.5. Способ создания режима "нагружение-разгрузка" при нелинейном статическом анализе конструкции. Выполнен нелинейный расчет консольной полосы при ее нагружении растягивающим усилием с последующим снятием внешней нагрузки. Рассмотрены особенности построения этапов режима "нагружение-разгрузка" и настройки нелинейного анализа для каждого из этапов. Особое внимание уделено созданию многоэтапного расчета в менеджере анализа, предложены рекомендации по отладке нагрузочного режима. В результате получен график полупетли упругопластического гистерезиса.
  • Тема 2.6. Задание режима "нагружение-разгрузка" с последующим повторением в обратном направлении. В данном уроке представлена концепция проведения конструкционного расчета прочности с учетом физической и геометрической нелинейностей. Поэтапно за счет изменения настроек анализа результаты расчета дополнялись. В отдельных случаях при заведомо критических  режимах нагружения удалось получить картины изменения НДС, которые так же оценивались по влиянию на несущую способность конструкции.
  • Тема 2.7. Обсуждение особенностей задания диаграммы деформирования в FEMAP для пластичного материала. На основании нескольких публикаций изложены принципы построения зависимости напряжений от деформаций в FEMAP, а также предложены рекомендации по аппроксимации подобных кривых по нормируемым характеристикам материала. Приведены правила по заданию функций, описывающих работу пластичного материла. В дополнение демонстрируется процесс испытаний на растяжение образца с получением ключевых точек диаграммы деформирования.
  • Тема 2.8. Задача о закритической потери устойчивости сферической пластины. В уроке рассмотрена задача о нелинейном поведении сферической пластины, построенной по публикации 1978 года. Показано влияние на получаемый результат допусков на сходимость, задаваемых в настройках нелинейного анализа. Закритическое поведение пластины рассчитывается с учетом метода длины дуги. По результатам построены зависимости прогиба пластины от доли приложенной нагрузки, которые в конечном счете повторяют материалы представленной статьи.
  • Тема 2.9. Отклик конструкции на воздействие по времени в нелинейной постановке. Представлена задача об динамическом отклике конструкции на изгибную нагрузку с учетом геометрической и физической нелинейности в SOL129. Показано изменение в параметрах нелинейного анализа и задание настроек динамического расчета. Задача решалась в рамках концепции "нагружение-разгрузка" при импульсном характере изгибного воздействия. По результатам построены петли гистерезиса для двух групп результатов - с включенной и с выключенной геометрической нелинейностью.
  • Тема 2.10. Задание нелинейных характеристик для элемента пружины. Представлен пошаговый процесс создания тестовой модели консольной балки со свободном торцем на упругом основании нелинейной жесткости.
  • Тема 2.11. Методика создания локальных подмоделей. На примере Г-образной балки представлена процедура выделения части конструкции, на базе которой осуществляется построение локальной уточненной модели с последующим расчетом. В дальнейшем выполняется встройка уточненной модели в исходную балку с дальнейшим сравнением результатов.
This is some text inside of a div block.

Что включает видеокурс

Формат обучения

Видеокурс

Структурированный курс состоит из 20 уроков. Раздел с полезными материалами содержит книги, методические пособия, статьи и 3d модели для практики.

Документы

После завершения обучения выдаётся именной сертификат tecticum или удостоверение о повышении квалификации государственного образца.

Практика

Видеокурс включает 1 практическое задание и 20 тестовых вопросов.

А‍втор курса

Преподаватель с опытом работы в FEMAP with NX Nastran более 15 лет.

Для кого

Для инженеров расчетчиков и прочнистов

Подходит специалистам, осваивающим нелинейные методы расчёта: переход от линейного анализа к учёту физической и геометрической нелинейности.

Для инженеров конструкторов

Которым требуется проводить инженерный анализ разрабатываемых конструкций, выявлять слабые места и находить пути к улучшению разрабатываемого изделия

причин использовать
платформу Tecticum

Автор курса

Уроки доступны в любое время суток из любой точки планеты через браузер или мобильное приложение.

Удобное расписание занятий

Обучение по комфортному для вас графику без лишних согласований и ожиданий.

Личный кабинет руководителя

Добавление и удаление сотрудников в любое время. Контроль успеваемости учеников.

Комфортный темп

Обучение в своём ритме. К видеоуроку всегда можно вернуться и закрепить необходимые навыки.

Целостность обучения

Курс структурирован и передаёт правильную методологию работы с прикладным программным обеспечением.

Онлайн-чат

Коммуникация с преподавателем курса и получение ответов на вопросы.

Дополнительные материалы

База знаний Тектикум

База знаний Тектикум содержит актуальные учебные материалы на русском языке: статьи, лайфхаки по использованию различных инструментов ПО, видеоуроки.

База знаний регулярно пополняется.
Получайте знания, которые отвечают современным требованиям рынка.

Задать вопрос

Бесплатно познакомьтесь с курсом обучения

Мы уверены в качестве наших обучающих курсов и удобстве использования онлайн-платформы Tecticum. Поэтому предлагаем вам бесплатно их оценить.

В бесплатной части курса вы получите первые навыки и узнаете, как устроено обучение. С образовательной платформой tecticum у Вас не будет никаких временных рамок,  проходите обучение в любое удобное время из любого места.

Получить бесплатный доступ

Официальное подтверждение

Подтверждение ваших навыков

После окончания обучения слушатель получает сертификат Тектикум об успешном окончании курса обучения или удостоверение о повышении квалификации государственного образца.

Обучение проводится по государственной лицензии
№ Л035–01298–77/01616344. Тип документа зависит от программы обучения и уточняется у куратора курса.

Именной сертификат
Тектикум

Удостоверение о повышении квалификации

Задать вопрос по курсу

Отзывы о курсах
Тектикум

Мы собрали отзывы специалистов, которые прошли обучение в Тектикум.

Мы готовы предоставить контактную информацию наших заказчиков, чтобы вы могли убедиться в этом сами.

Посмотреть все отзывы

Производство навесных вентилируемых фасадов, корзин для кондиционеров.

Данное обучение позволило поднять уровень знаний сотрудников компании по теме курса, получить ответы на интересующие вопросы и применить полученные знания в профессиональной деятельности.

Пройденный курс обучения:

FEMAP

Проектирование судов и морской техники, грузоподьемного оборудования, сосудов и резервуаров.

Пройденный курс обучения:

FEMAP

Проектирование судов и морской техники, грузоподьемного оборудования, сосудов и резервуаров.

Хотим отметить хороший способ подачи и подробное изложение материала.

Пройденный курс обучения:

FEMAP

Проектирование судов и морской техники, грузоподьемного оборудования, сосудов и резервуаров.

Пройденный курс обучения:

FEMAP

Проектирование судов и морской техники, грузоподьемного оборудования, сосудов и резервуаров.

Обучение было организованно на высоком профессиональном уровне.

Пройденный курс обучения:

FEMAP

Производство гражданских авиалайнеров SJ-100, MC-21, Як-152.

Обучение проходило в учебном центре «Тектикум» в Москве, а также с применением онлайн-платформы. В рамках программ обучения была проведена детальная проработка вопросов, связанных с инженерными расчетами, характерными для авиастроительной отрасли.

Пройденный курс обучения:

FEMAP

ВУЗ, подготовка инженеров и учёных для отраслей: геологии, горного дела, нефтегазового дела, энергетики, авиамашиностроения, строительства, IT и высоких технологий.

Пройденный курс обучения:

FEMAP

ВУЗ, подготовка инженеров и учёных для отраслей: геологии, горного дела, нефтегазового дела, энергетики, авиамашиностроения, строительства, IT и высоких технологий.

В рамках представленного курса участники ознакомились с решением контактных задач, динамическими и нелинейными решателями. а также научились моделировать сварные соединения в программном обеспечении FEMAP.

Пройденный курс обучения:

FEMAP

Появились вопросы?

Если у вас появились вопросы по нашим курсам и базам знаний, расписанию занятий и формату проведения, пожалуйста, напишите нам.

Получить консультацию