Vítejte v našem novém domově!

Z Arkance Systems je teď ARKANCE. Nyní budete automaticky přesměrováni na náš nový web arkance.world

Děkujeme, že jste si vybrali ARKANCE

skoleni

Školení: Autodesk Inventor Nastran (2 dny)

Sektor
Manufacturing
Úroveň
Average
Doba trvání
2 dny

Autodesk Inventor Nastran představuje univerzální nástroj pro analýzy metodou konečných prvků pro konstruktéry a výpočtáře.

Poskytuje širokou škálu simulací zajištěných ověřenými řešiči Autodesk Nastran přímo v prostředí kompatibilních aplikací pro simulaci chování zařízení v reálném prostředí. Dříve než zahájíte výrobu nového produktu, ověřte kompletní rozsah možného zatížení.

Termíny a cena
Popis a program

Termíny

Školení je na zakázku.

Další informace

  • Rozsah školení: 2 dny od 9:00 do 15:30 s přestávkou na oběd 30 min

  • Cena školení: 13 000 Kč / osoba (bez DPH)

  • Školení můžeme zorganizovat ve vaší firmě, na pobočce společnosti ARKANCE nebo online

  • Kurzy vedou Autodeskem certifikovaní lektoři

  • Absolvent kurzu získá od společnosti ARKANCE certifikát autorizovaného školicího střediska společnosti Autodesk

  • Minimální počet účastníků pro otevření kurzu je 1 osoba

Popis školení

Školení je určené především pro uživatele, kteří potřebují řešit simulační problémy přesahující možnosti lineárních statických řešičů (např. Autodesk Inventor Professional). Typicky se může jednat o úlohy zahrnující plasticitu, velké deformace, ustálené i nestacionární přestupy tepla, dynamické děje…

Účastník se naučí správné postupy a metody pevnostních analýz v Autodesk Inventor Nastran, od správného zadání okrajových podmínek a vazeb až po správnou interpretaci výsledků.

Osnova školení

  • Stručný úvod do Metody konečných prvků

    • Základní principy metody

    • Použité typy elementů

  • Úvod do práce s programem

    • Základní koncepce programu

    • Popis prostředí programu

  • Lineární statická analýza I

    • Příprava modelu pro simulaci

    • Materiálové vlastnosti

    • Globální a lokální síťování

    • Definice okrajových podmínek

    • Definice zatížení

    • Úprava pokročilých parametrů řešiče

    • Řešení a postprocessing výsledků

    • Využití symetrie modelu

  • Nelineární statická analýza I

    • Zahrnutí materiálové nelinearity

    • Několik zatěžovacích stavů v analýze

    • Uživatelské grafy z výsledků

  • Modální analýza I

    • Využití modální analýzy

    • Srovnání reálných tvarů kmitů se simulací

    • Modální analýza na objemovém modelu

    • Modální analýza na střednicovém tělese

    • Srovnání výsledků analýzy objemového a plošného modelu

  • Lineární statická analýza II

    • Kontakty v sestavě

    • Srovnání výsledků při nastavení různých typů kontaktů

  • Nelineární statická analýza II

    • Zahrnutí geometrických nelinearit (velké deformace) do sestavy

    • Srovnání výsledků lineární a nelineární analýzy

  • Lineární ustálený přestup tepla I

    • Příprava kombinovaného plošného a objemového modelu

    • Nastavení materiálových vlastností

    • Definice kontaktů a jejich parametrů

    • Definice okrajových podmínek

    • Řešení a vyhodnocení výsledků

  • Lineární statická analýza III

    • Přenos zatížení z předchozí teplotní analýzy

    • Řešení a vyhodnocení výsledků