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ANSYS Workbench 結構熱分析課程培訓
 
   班級人數--熱線:4008699035 手機:15921673576( 微信同號)
      增加互動環節, 保障培訓效果,堅持小班授課,每個班級的人數限3到5人,超過限定人數,安排到下一期進行學習。
   授課地點及時間
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) 【廣州分部】:廣糧大廈 【西安分部】:協同大廈 【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
開班時間(連續班/晚班/周末班):2020年3月16日
   課時
     ◆資深工程師授課
        
        ☆注重質量 ☆邊講邊練

        ☆若學員成績達到合格及以上水平,將獲得免費推薦工作的機會
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   質量以及保障

      ☆ 1、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、在課程結束之后,授課老師會留給學員手機和E-mail,免費提供半年的課程技術支持,以便保證培訓后的繼續消化;
      ☆3、合格的學員可享受免費推薦就業機會。
      ☆4、合格學員免費頒發相關工程師等資格證書,提升您的職業資質。

課程大綱
 


第1章 顯式動力分析介紹
1.1 ANSYS產品系列
1.2 為什么使用顯式動力分析
1.3 顯式動力分析求解策略
1.4 隱式算法
1.5 顯式動力算法
1.6 穩定的時間步長
1.7 穩定的時間步長與質量縮放
1.8 波傳播
1.8.1 彈性波
1.8.2 塑性波
1.8.3 沖擊波
1.8.4 沖擊波和稀疏波
1.9 網格劃分
1.9.1 單元算法
1.9.2 顯式動力分析中的網格劃分要求
1.10 材料模型
第2章 Workbench介紹
2.1 Workbench概述
2.2 啟動Workbench
2.3 Workbench環境
2.3.1 工具箱
2.3.2 項目流程圖
2.4 Workbench窗口選項
2.5 文件管理
2.6 單位系統
2.7 運行顯式動力分析
2.8 導入CAD模型及DM 編輯模型
第3章 工程材料
3.1 使用工程數據
3.2 顯式動力分析中的材料模型
3.3 顯式動力分析材料庫
3.4 添加顯式動力分析的材料模型實例
第4章 顯式動力分析基礎
4.1 顯式動力分析圖形界面
4.1.1 菜單
4.1.2 工具欄
4.1.3 導航樹
4.1.4 明細窗口
4.1.5 圖形窗口
4.2 幾何模型
4.3 剛度行為
4.4 坐標系
4.5 聯接關系
4.5.1 體接觸
4.5.2 接觸區
4.6 網格劃分
4.6.1 物理環境
4.6.2 相關度及相關度中心
4.6.3 網格平滑
4.6.4 網格過渡
4.6.5 顯式動力分析默認的網格劃分方法
4.7 設置顯式動力分析選項
4.7.1 初始條件
4.7.2 施加載荷與約束
4.7.3 分析設置
4.7.4 項目文件
4.7.5 求解
4.7.6 求解信息
4.8 分析案例—結構物跌落模擬
4.8.1 問題描述
4.8.2 問題分析
4.8.3 數值模擬過程
4.9 分析案例—Taylor沖擊試驗模擬
4.10 分析案例—預應力結構物的沖擊模擬
4.11 分析案例—預應力氣瓶的跌落模擬
第5章 結果后處理
5.1 查看結果概述
5.2 位移縮放
5.3 圖例控制
5.4 顯示方式
5.5 云圖顯示
5.6 外形顯示
5.7 切平面顯示
5.8 指定范圍顯示結果
5.9 指定路徑顯示結果
5.10 圖表及表格顯示結果
5.11 獲取時間歷程數據
5.12 用戶自定義結果
5.13 矢量圖
5.14 動畫控制
5.15 報警
5.16 多窗口視圖
5.17 坐標系
5.18 實例: Taylor沖擊試驗的結果后處理
第6章 材料模型
6.1 動力加載時的材料行為
6.2 工程數據提供的材料模型
6.3 材料變形
6.4 主應力
6.5 彈性響應
6.6 非線性響應
6.7 顯式動力分析中有效的材料模型
6.8 彈性常數
6.9 物理屬性和熱屬性
6.10 線彈性模型
6.10.1 各向同性彈性模型
6.10.2 正交各項異性彈性模型
6.10.3 粘彈性模型
6.11 超彈模型
6.12 塑性
6.12.1 塑性概述
6.12.2 雙線性各向同性硬化/雙線性隨動硬化模型
6.12.3 多線性各向同性硬化/多線性隨動硬化模型
6.12.4 Johnson Cook 強度模型
6.12.5 Cowper Symonds 強度模型
6.12.6 Steinberg Guinan強度模型
6.12.7 Zerilli Armstrong 強度模型
6.13 易碎/顆粒材料模型
6.13.1 Drucker-Prager 強度模型
6.13.2 Johnson-Holmquist 強度模型
6.13.2.1 Johnson-Holmquist 平滑過渡強度模型(JH2)
6.13.2.2 Johnson-Holmquist 分段強度模型(JH1)
6.13.3 RHT混凝土強度模型
6.13.4 MO Granular強度模型
6.14 狀態方程
6.14.1 理想氣體狀態方程
6.14.2 狀態方程屬性
6.14.3 Mei-Gruneisen形式的狀態方程
6.14.4 多項式狀態方程
6.14.5 沖擊狀態方程
6.14.6 高能爆炸物
6.15 多孔材料模型
6.15.1 多孔材料模型概述
6.15.2 可壓碎泡沫材料
6.15.3 線性壓縮狀態方程
6.15.4 非線性壓縮狀態方程
6.15.5 P-alpha 狀態方程
6.16 失效模型
6.16.1 材料失效概述
6.16.2 塑性應變失效模型
6.16.3 主應力/應變失效模型
6.16.4 隨機失效模型
6.16.5 拉伸壓力失效模型
6.16.6 裂紋軟化失效模型
6.16.7 Johnson Cook失效模型
6.16.8 Grady 散裂失效模型
6.17 實例:1D沖擊波模擬
第7章 顯式動力分析網格劃分技術
7.1 顯式動力分析對網格劃分的要求
7.2 網格劃分概述
7.3 網格劃分方法
7.3.1 實體網格劃分方法-四面體
7.3.2 實體網格劃分方法-六面體域
7.3.3 實體網格劃分方法-掃掠
7.3.4 掃掠與薄層掃掠網格劃分方法比較
7.3.5 掃掠與多重區域網格劃分方法比較
7.3.6 薄層掃掠與多重區域網格劃分方法比較
7.3.7 實體網格劃分
7.3.8 面體網格劃分
7.3.9 線體網格劃分
7.4 網格尺寸控制
7.4.1 單元尺寸
7.4.2 分割份數
7.4.3 網格劃分行為
7.4.4 球形區域
7.5 清理特征
7.6 DM與網格劃分
7.6.1 體和零件
7.6.2 切片
7.6.3 共享拓撲與網格匹配
7.6.4 點焊
7.6.5 抽取中面
7.6.6 表面延伸
7.6.7 命名選擇
7.6.8 清理和修補CAD模型
7.6.9 有限元模型FEModeler
7.7 分析案例—鋁制飲料罐壓潰模擬
第8章 實體接觸
8.1 體接觸
8.1.1 Trajectory軌跡接觸
8.1.2 Proximity Based 相鄰接觸
8.1.3 體自接觸與單元自接觸
8.1.4 體接觸類型
8.2 指定接觸區接觸
8.3 點焊
8.4 分析案例—跌落試驗中加強筋混凝土梁的沖擊響應模擬
8.5 分析案例—電路板跌落試驗模擬
8.6 分析案例—模擬動能穿甲KEP沖擊加強筋混凝土
8.7 分析案例—渦輪葉片制動
第9章 分析設置
9.1 分析設置概述
9.2 步長控制
9.3 求解控制
9.4 阻尼控制
9.4.1 人工阻尼
9.4.2 沙漏阻尼
9.4.3 靜態阻尼
9.5 侵蝕控制
9.6 輸出控制
9.7 分析案例—子彈沖擊并穿透目標物模擬
9.8 分析案例— 添加質量縮放模擬鋁制飲料罐壓潰
9.9 分析案例—預應力梁
第10章 優化研究
10.1 What-if 研究
10.2 設計探索
10.3 分析案例—Taylor沖擊試驗的What-if 研究

 
 
  備案號:備案號:滬ICP備08026168號-1 .(2024年07月24日)....................
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