Calcul mécanique des structures non linéaire avec Ansys Mechanical
Comprendre les grandes déformations, les contacts et les matériaux non linéaires
Cette formation est une introduction au monde des non-linéarités et à la compréhension du comportement de convergence. Cette formation est proposée sous la forme d'un cours de 2 jour(s) ou d'un cours eLearning que vous pouvez suivre à votre rythme.
Durée
2 jours
Prérequis
Connaissances de base d’Ansys Mechanical
Logiciel utilisé
Ansys Mechanical
- Connaître les différents types de non-linéarités
- Comprendre le processus d'une simulation non linéaire
- Savoir influencer le comportement de convergence et les performances des analyses non-linéaires
- Partager et acquérir des expériences sur des applications typiques
Description
Les calculs non linéaires font désormais partie intégrante du processus de développement. Ils permettent la simulation de processus de fabrication complexes et une utilisation optimale des ressources. Cette formation offre une introduction pratique à la résolution de tâches typiques où de grandes déformations, des modèles de matériaux non linéaires ou des contacts doivent être pris en compte. Vous apprendrez les réglages importants du solveur pour Ansys Mechanical et acquerrez des connaissances de base sur le comportement de convergence. De plus, vous recevrez des conseils pratiques éprouvés pour votre travail quotidien.
Cette formation offre une introduction à la simulation de tâches impliquant de grandes déformations, des problèmes de stabilité, la plasticité, l’hyperélasticité et le contact. Vous acquerrez une compréhension détaillée de ce qui se passe en arrière-plan pendant le processus de résolution et comment vous pouvez influencer positivement le comportement de convergence et la performance de votre analyse. Dans des ateliers pratiques, vous aurez le temps d’appliquer immédiatement les connaissances acquises.
Cette formation s’adresse aux utilisateurs de la simulation qui ont une première expérience avec Ansys Mechanical, aux utilisateurs expérimentés qui souhaitent mieux comprendre et contrôler le comportement de convergence, ainsi qu’aux responsables de projets et décideurs qui souhaitent formuler des attentes ciblées en matière d’analyse numérique et tirer les bonnes conclusions des résultats.
Faites-vous une première impression et testez le premier module eLearning de cette formation sans aucune obligation. Pas de frais, pas de délai de préavis.
Agenda détaillé de cette formation de 2 jours
Jour 1
01 Classes de tâches non linéaires et méthodes de résolution
- Présenter les différentes sources de non-linéarités
- Introduire la méthode Newton avec des exemples
- Exposer les différents comportements de convergence
- Mettre en pratique sur un exercice : Essai de traction sur un échantillon standard
02 Paramètres d’analyse du solveur Ansys
- Enumérer les différents paramètres de base : Contrôle de la charge et du pas de temps, itérations, critères de convergence, résidus de Newton-Raphson, violations d'éléments
- Découvrir les paramètres avancés : Options Newton-Raphson, Line search, prédiction
- Introduire des sujets spécifiques : méthode de la longueur d'arc, stabilisation, analyse dynamique, semi-implicite, redémarrage
- Mettre en pratique sur un exercice : Comportement de convergence avec des matériaux très différents
03 Non-linéarités géométriques
- Découvrir des exemples de non-linéarités géométriques : Raidissement sous contrainte, ramollissement par rotation, systèmes de coordonnées d'éléments corotatifs
- Identifier les grandes déformations : vraies déformations et vraies contraintes
- Mettre en pratique sur un exercice : Essai de traction uniaxiale homogène
- Faire la démonstration sur un essai de cisaillement simple homogène
04 Problèmes de stabilité
- Donner la classification des problèmes d’instabilités (flambement, perforations, capacité de charge)
- Identifier les causes des problèmes d’instabilités
- Expliquer la résolution numérique du flambement linéaire
- Analyser les instabilités non linéaires : méthode de la longueur d'arc, stabilisation, analyse transitoire
- Mettre en pratique sur un exercice : Analyse de la stabilité d’une entretoise
Jour 2
05 Matériaux non linéaires – Plasticité
- Introduire les fondements théoriques de la plasticité (condition d'écoulement, règle d'écoulement, écrouissage)
- Introduire les modèles typiques d’écrouissage (isotrope et cinématique)
- Apprendre à définir des matériaux dans Ansys Mechanical
- Introduire les méthodes de détermination des courbes d’écrouissage à partir de données d’essais
- Montrer les particularités du post-traitement
- Mettre en pratique sur un exercice : Analyse approfondie
06 Matériaux non linéaires – Hyperélasticité
- Introduire la notion d’hyperélasticité des matériaux
- Introduire les fondements théoriques
- Introduire les fonctions d’énergie de déformation typiques et les définir dans Ansys
- Apprendre à ajuster des paramètres dans Ansys Workbench sur la base d’un essai de traction
- Présenter les différentes formulations d’éléments
- Mettre en pratique sur un exercice : Rigidité axiale et de torsion d'une bague de châssis
07 Modélisation des contacts
- Introduire la base du cadre théorique de contacts
- Présenter les différents modèles de contact : Comportement, formulation, méthode de détection, rigidité du contact
- Montrer les spécificités du post-traitement des contacts
- Expliquer les différentes formulations de contact : pénalité, Lagrange normale, Lagrange augmentée
- Mettre en pratique sur un exercice : Moment de torsion transmissible d'une presse
08 Convergence et performance
- Apprendre à identifier les problèmes de convergence typiques renocntrés au quotidien
- Mettre en place des stratégies générales de débogage
- Augmenter les performances : choix du bon solveur (direct ou itératif) et parallélisation de l'analyse (SMP et DMP)
- Découvrir une technique spéciale : remaillage adaptatif non linéaire (NLAD)
- Mettre en pratique sur un exercice : analyse itérative avec remaillage adaptatif
Formateurs
Données sur les participants
Informations complémentaires
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