Le traitement thermique par induction : comprendre et dimensionner par la simulation
Multi-physique : Électromagnétique, thermique et mécanique lors du traitement thermique par induction Cette formation est proposée sous la forme d'un cours de 2 jour(s).
Durée
2 jours
Prérequis
Connaissances de base d’Ansys Maxwell, Connaissances de base d’Ansys Mechanical
Logiciel utilisé
Ansys Maxwell, Ansys Mechanical
- Illustration des analyses non linéaires par courants de Foucault
- Couplage bidirectionnel pour tenir compte des dépendances thermiques
- Obtenir les bases pour analyser les processus de durcissement par induction
- Conseils et astuces pour améliorer votre processus
Description
La géométrie des inducteurs ainsi que les paramètres des procédés de chauffage par induction constituent une tâche d'optimisation qui peut être résolue de manière remarquable par la simulation numérique. Dans le cadre de cette formation, les principes fondamentaux spécifiques de la modélisation électromagnétique, thermique et mécanique par éléments finis avec Ansys sont détaillés et illustrés par des exemples d'analyses couplées bidirectionnelles. La discussion des non-linéarités pertinentes et des conseils technologiques pour améliorer votre processus d'induction complètent cette formation. Dans le cadre de cette formation, vous apprendrez les bases techniques nécessaires et la manipulation orientée vers l'utilisation des outils d'analyse des éléments finis Ansys Maxwell et Ansys Mechanical. En outre, la simulation sera mise en œuvre en tenant compte de l'interaction entre les domaines physiques pour analyser le comportement du processus complet.
Cette formation s'adresse aux opérateurs de procédés de chauffage par induction qui souhaitent comprendre, améliorer et réduire le temps de développement des procédés potentiels. Les estimations des paramètres du procédé (inductance, puissance nécessaire) fournissent des arguments au service commercial pour qu'il puisse réagir rapidement aux demandes des clients.
Agenda détaillé de cette formation de 2 jours
Jour 1
01 Principes fondamentaux de la simulation électromagnétique pour le chauffage par induction
- Du courant d'induction à la puissance thermique
- Analyse des courants de Foucault harmoniques non linéaires avec Ansys Maxwell
- Répartition des courants de Foucault et pertes
- Atelier : EM-Simulation d'une pièce cylindrique dans une bobine d'induction
02 Bases de la simulation thermique pour le chauffage par induction
- Les dépendances nécessaires en matière de température
- Données sur les matériaux anisotropes
- Conditions limites thermiques concernant le procédé actuel
- La température de Curie, un obstacle majeur
- Atelier : Chauffage simplifié d'une pièce cylindrique jusqu'à la température de trempe
03 Couplage bidirectionnel des champs électromagnétiques et thermiques
- Comment coupler les outils de simulation
- Activation du transfert de données
- Utilisation du "Feedback-Iterator"
- Atelier : Analyse couplée d'une pièce cylindrique dans une bobine d'induction (stationnaire)
04 Analyse d'un procédé de chauffage transitoire
- Développement d'un sous-programme APDL pour le chauffage couplé transitoire et bidirectionnel
- Utilisation du "Feedback-Iterator"
- Atelier : Analyse couplée d'une pièce cylindrique dans une bobine d'induction (transitoire)
Jour 2
05 Couplage de l'analyse thermique et mécanique
- Transfert de charge
- Conditions limites mécaniques
- Atelier : Procédé de rétraction thermique avec chauffage par induction
06 Définition du changement de phase - Durcissement
- Dilatogramme et diagramme TTT
- Développement d'une sous-routine APDL pour la modification des propriétés mécaniques des matériaux
- Atelier : Chauffage par induction simplifié d'une pièce cylindrique
07 Évaluation de l'analyse mécanique
- Évaluation des contraintes résiduelles et des contraintes normales
- Analyse des déformations restantes
- Atelier : Chauffage par induction simplifié d'une pièce cylindrique
08 Analyse et amélioration de votre procédé grâce à des conseils et des astuces
- Efficacité énergétique : Utilisation des concentrateurs de champ
- Contrôle de la température : Influence de la fréquence, de la puissance, du temps et de l'effet de proximité forcé
- Évaluation de l'inductance
- Discuter de votre procédé
Formateurs
Données sur les participants
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