Simulation d'écoulement SOLIDWORKS

Apprenez les bases de l'analyse des écoulements turbulents de fluides et d'air.

Contenu du cours de formation

Conçu pour vous aider à devenir plus rapidement productif, ce cours d'introduction offre une formation pratique sur l'utilisation du logiciel SOLIDWORKS Flow Simulation.

Le programme de formation offre une session approfondie sur les bases de l'analyse de l'écoulement des fluides turbulents, en plus de couvrir les problèmes de maillage, les problèmes de modélisation, l'analyse, le post-traitement, les options disponibles et les préférences.

Ce cours de formation vous aidera à :

  • Utilisez le logiciel SOLIDWORKS Flow Simulation pour analyser l'écoulement des fluides ou de l'air sur vos conceptions, telles que l'aile d'un avion ou une soupape d'échappement.
  • Effectuer des analyses de PCB pour évaluer l'efficacité des systèmes de refroidissement et comprendre l'impact de l'écoulement des fluides sur la température dans les systèmes électriques.

Informations sur le cours en un coup d'œil

En classe 2 jours (6 heures/jour)

Ou en ligne 2 jours (7 heures/jour)

Ou en ligne 4 jours (4 heures/jour)

Formation pratique

Niveau intermédiaire

Aperçu du cours

Jetez un coup d'œil à certaines des études que vous mènerez.

Exigences et avantages

Exigences

Participation à SOLIDWORKS Essentials

Au moins 1 mois d'utilisation du logiciel

Capable de prendre du temps pour la formation

Caractéristiques ciblées

Analyse thermique et transfert de chaleur

Études sur les flux et les vitesses supersoniques

Trajectoire des particules et systèmes CVC

Les compétences que vous allez acquérir

Réaliser une analyse CFD de vos systèmes électriques et mécaniques

Capable de tester et d'optimiser vos conceptions

Comprendre et résoudre vos problèmes de conception de flux, de chauffage et de refroidissement

Leçons sur la simulation d'écoulement SOLIDWORKS

Les leçons suivantes sont incluses dans le cours

Leçon 1 : Création d'un projet de simulation d'écoulement SOLIDWORKS

  • Objectifs
  • Étude de cas : Assemblage de collecteurs
  • Description du problème
    • Les étapes du processus
  • Préparation du modèle
    • Analyse des flux internes
    • Analyse des flux externes
    • Analyse des collecteurs
    • Couvercles
    • Épaisseur du couvercle
    • Création manuelle du couvercle
    • Ajout d'un couvercle à un fichier de pièces
    • Ajout d'un couvercle à un fichier d'assemblage
    • Vérification de la géométrie
    • Volume interne du fluide
    • Contacts non valides
    • Assistant de projet
    • Axe de référence
    • Exclure les cavités sans conditions d'écoulement
    • Mur adiabatique
    • Rugosité
    • Domaine de calcul
    • Mailles
    • Option de chargement des résultats
    • Suivi du solveur
    • Fenêtre de tracé des objectifs
    • Messages d'avertissement
  • Post-traitement
    • Repousser les limites de la légende
    • Modification des paramètres de la légende
    • Orientation de la légende, échelle logarithmique
  • Discussion
  • Résumé
  • Exercice 1 : Conduits d'air conditionné

Leçon 2 : Maillage

  • Objectifs
  • Étude de cas : Hotte chimique
  • Description du projet
  • Maillage de calcul
  • Maille de base
  • Maillage initial
  • Résolution géométrique
    • Taille minimale de l'écart
    • Épaisseur minimale de la paroi
  • Résultat Résolution/Niveau du maillage initial
    • Manuel Paramètres de maillage global
  • Plans de contrôle
  • Résumé
  • Exercice 2 : Conduit carré
  • Exercice 3 : Boîte à parois minces
  • Exercice 4 : dissipateur thermique
  • Exercice 5 : maillage de l'assemblage des vannes
    • Conditions aux limites

Leçon 3 : Analyse thermique

  • Objectifs
  • Étude de cas : Boîtier électronique
  • Description du projet
  • Ventilateurs
    • Courbes de ventilateur
  • Plaques perforées
    • Rapport de surface libre
  • Discussion
  • Résumé
  • Exercice 6 : Matériaux à conductivité thermique orthotrope
  • Exercice 7 : fil électrique
  • Résumé

Leçon 4 : Analyse des transitoires externes

  • Objectifs
  • Étude de cas : Écoulement autour d'un cylindre
  • Description du problème
    • Les étapes du processus
  • Nombre de Reynolds
  • Débit externe
  • Analyse transitoire
  • Intensité de la turbulence
  • Solution Raffinement adaptatif du maillage
  • Écoulement en deux dimensions
  • Domaine de calcul
  • Options de contrôle des calculs
    • Finition
    • Raffinement
    • Résolution du problème
    • Sauver
    • Équation de la traînée
    • Le balayage tourbillonnaire instationnaire
  • Animation du temps
  • Discussion
  • Résumé
  • Exercice 8 : Refroidissement de l'électronique

Leçon 5 : Transfert de chaleur conjugué

  • Objectifs
  • Étude de cas : Plaque froide chauffée
  • Description du projet
    • Les étapes du processus
  • Transfert de chaleur conjugué
  • Gaz réels
    • Tracé des objectifs dans la fenêtre du solveur
  • Résumé
  • Exercice 9 : Échangeur de chaleur avec plusieurs fluides

Leçon 6 : Objectifs du zoom de l'EFD

  • Étude de cas : Boîtier électronique
  • Description du projet
  • EFD Zooming
    • EFD Zooming - Domaine de calcul
  • Résumé

Leçon 7 : Les milieux poreux

  • Objectifs
  • Étude de cas : Convertisseur catalytique
  • Description du problème
    • Les étapes du processus
  • Prévision du bruit
    • Modèle à large bande
  • Milieux poreux
    • Porosité
    • Type de perméabilité
    • Résistance
    • Matrice et échange de chaleur fluide
    • Corps factices
  • Modification de la conception
  • Discussion
  • Résumé
  • Exercice 8 : Flux de canaux

Leçon 8 : Rotation des cadres de référence

  • Objectifs
  • Cadre de référence rotatif
  • Partie 1 : Calcul de la moyenne
  • Étude de cas : Ventilateur de table
  • Description du problème
    • Les étapes du processus
  • Partie 2 : Mailles coulissantes
  • Étude de cas : Ventilateur soufflant
  • Description du problème
  • Faces tangentielles des rotors
  • Pas de temps
  • Pas de temps
  • Partie 3 : Périodicité axiale
  • Résumé
  • Exercice 11 : ventilateur de plafond
    • Conditions aux limites
    • Domaine de calcul

Leçon 9 : Étude paramétrique

  • Objectifs
  • Étude de cas : Vanne à piston
  • Description du problème
    • Les étapes du processus
  • Analyse paramétrique
  • Analyse en régime permanent
    • Étude paramétrique
  • Partie 1 : Optimisation des objectifs
    • Types de variables d'entrée
    • Types de dépendance de la valeur cible
    • Valeurs initiales des variables de sortie
    • Étude d'optimisation du fonctionnement
  • Partie 2 : Scénario de conception
  • Partie 3 : Optimisation multi paramètres
  • Résumé
  • Exercice 12 : Géométrie des variables Solution dépendante
    • Conditions aux limites

Leçon 10 : La surface libre

  • Objectifs
  • Étude de cas : Réservoir d'eau
  • Description du problème
  • Surface libre
    • Volume de fluide (VOF)
  • Résumé
  • Exercice 13 : jet d'eau
  • Résultats théoriques
  • Résumé
  • Exercice 14 : flux de rupture de barrage
  • Données expérimentales
  • Résumé
  • Références

Leçon 11 : La cavitation

  • Objectifs
  • Étude de cas : Vanne à cône
  • Description du problème
  • Cavitation
  • Discussion
  • Résumé

Leçon 12 : L'humidité relative

  • Objectifs
  • Humidité relative
  • Étude de cas : Maison Cook
  • Description du problème
  • Résumé

Leçon 13 : Objectifs de la trajectoire des particules

  • Étude de cas : Générateur d'ouragans
  • Description du problème
  • Trajectoires des particules - Aperçu
    • Étude des particules - Paramètres physiques
    • Étude des particules - État des murs
  • Résumé
  • Exercice 10 : flux d'écoulement uniforme

Leçon 14 : Écoulement supersonique

  • Écoulement supersonique
  • Étude de cas : Corps conique
  • Description du problème
    • Coefficient de traînée
    • Ondes de choc
  • Discussion
  • Résumé

Leçon 15 : Transfert de charge FEA

  • Objectifs
  • Étude de cas : Panneau d'affichage
  • Description du problème
  • Résumé

Méthodes de formation

Vous avez le choix entre trois méthodes de formation différentes

Formation de groupe SOLIDWORKS

Formation de groupe/public

Recevez une formation SOLIDWORKS en groupe dans un environnement de classe traditionnel.

Lescours peuvent être suivis dans l'un de nos 12 centres de formation à travers le Canada en utilisant le contenu et les méthodologies de formation approuvés par SOLIDWORKS.

Avantages
  • Méthode de formation rentable.
  • Quittez le bureau pour vous concentrer sur l'apprentissage.
  • Apprenez-en davantage grâce aux questions et aux réactions du groupe.
Formation en ligne SOLIDWORKS

Formation en ligne en direct

Avec notre formation en ligne, vous bénéficiez d'un environnement d'apprentissage interactif où vous pouvez donner votre avis, accéder aux fichiers de formation SOLIDWORKS et disposer de temps pour travailler sur les exercices de formation.

Avantages
  • Les cours en ligne sont généralement des sessions d'une demi-journée.
  • Plus efficace que la formation basée sur la vidéo, avec les vidéos enregistrées, les apprenants ne sont souvent pas aussi concentrés sur la formation et sautent des exercices.
Formation sur site SOLIDWORKS

Sur place, dans vos locaux

Recevez une formation sur votre lieu de travail. Ce style de formation flexible est parfait pour les équipes ou les personnes qui sont confrontées à un défi spécifique et ont besoin de cours personnalisés avec un accompagnement sur le lieu de travail.

Avantages
  • Utilisez notre salle de classe mobile ultramoderne dans vos locaux.
  • Amenez votre équipe à un niveau cohérent de connaissances en leur faisant suivre la même formation au même moment.
  • Bénéficiez d'options d'horaires flexibles.

Cours à venir

Choisissez un cours de simulation d'écoulement SOLIDWORKS dans la liste ci-dessous.

  • Début Durée Localisation Fixation des prix
    Thursday, 22nd June, 2023 4 jours (4 heures/jour) En ligne Obtenir un devis
    Mercredi 19 juillet 2023 4 jours (4 heures/jour) En ligne Obtenir un devis
    Lundi 14 août 2023 4 jours (4 heures/jour) En ligne Obtenir un devis
    Thursday, 14th September, 2023 4 jours (4 heures/jour) En ligne Obtenir un devis
    Lundi 23 octobre 2023 4 jours (4 heures/jour) En ligne Obtenir un devis
    Wednesday, 8th November, 2023 4 jours (4 heures/jour) En ligne Obtenir un devis
    Jeudi, 14 décembre, 2023 4 jours (4 heures/jour) En ligne Obtenir un devis

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