Contenu du cours de formation
Ce cours est conçu pour rendre les utilisateurs de SOLIDWORKS Simulation productifs avec l'extension SOLIDWORKS Simulation Professional. Ce cours couvre en profondeur les sujets avancés de l'analyse par éléments finis (FEA), notamment l'analyse du transfert de chaleur, l'analyse de fréquence, la fatigue, l'analyse de stabilité basée sur les concepts de flambage linéaire et le module des appareils à pression. Des exemples de pièces et d'assemblages, y compris ceux présentant diverses conditions de contact d'écartement, sont examinés.
Qui devrait y assister :
Tous les utilisateurs de SOLIDWORKS Simulation qui souhaitent créer de meilleures conceptions dans SOLIDWORKS en effectuant des analyses et en évaluant le comportement de leurs pièces et assemblages dans des conditions de service réelles.
Ce cours de formation vous aidera à :
- Testez vos pièces et assemblages pour une multitude d'applications différentes.
- Effectuez des tests de chute sur vos conceptions
- Optimisez vos conceptions pour réduire le coût des matériaux
- Testez la fatigue de vos conceptions et améliorez-les.
Informations sur le cours en un coup d'œil
Aperçu du cours
Jetez un coup d'œil à certaines des études que vous mènerez.
Exigences et avantages
Exigences
Caractéristiques ciblées
Les compétences que vous allez acquérir
Leçons professionnelles sur SOLIDWORKS Simulation
Les leçons suivantes sont incluses dans le cours
Leçon 1 : Analyse de la fréquence des pièces
- Objectifs
- Les bases de l'analyse modale
- Étude de cas : Le diapason
- Description du projet
- Analyse de fréquence avec supports
- Analyse de fréquence sans support
- Analyse de fréquence avec charge
Leçon 2 : Analyse de fréquence des assemblages
- Objectifs
- Étude de cas : Le support moteur
- Toutes les conditions de contact collé
- Conditions de contact collé et libre
Leçon 3 : Analyse de flambage
- Objectifs
- Analyse de flambement
- Étude de cas : Séparateur de particules
Leçon 4 : Cas de charge
- Objectifs
- Cas de charge
- Étude de cas : Échafaudage
Leçon 5 : Sous-modélisation
- Objectifs
- Étude de cas : Échafaudage
- Partie 1 : Étude des parents
- Partie 2 : Étude de l'enfant
Leçon 6 : Analyse topologique
- Objectifs
- Analyse topologique
- Étude de cas : Liaison arrière d'amortisseur de vélo
- Description du projet
- Objectifs et contraintes
- Meilleur rapport rigidité/poids
- Minimiser le déplacement maximal
- Minimiser la masse avec une contrainte de déplacement
- Contrôles de fabrication
- Ajouter une région préservée
- Contrôle de l'épaisseur spécifiée
- Spécifier la direction du démoulage
- Spécifier les plans de symétrie
- Effets de maillage
- Cas de charge dans les études de topologie
- Exporter le maillage lissé
Leçon 7 : Analyse thermique
- Objectifs
- Les bases de l'analyse thermique
- Mécanismes de transfert de chaleur
- Conduction
- Convection
- Radiation
- Propriétés des matériaux pour l'analyse thermique
- Étude de cas : Assemblage de puces électroniques
- Analyse thermique en régime permanent
- Conductance interfaciale
- Isolation
- Température initiale
- Résultats thermiques
- Flux de chaleur
- Résultats du flux de chaleur
- Puissance thermique
- Analyse thermique transitoire
- Importation de l'effet convectif à partir de la simulation d'écoulement SOLIDWORKS
- Capteurs de données transitoires
- Comparaison des résultats
- Analyse transitoire avec une charge variant dans le temps
- Courbes de temps
- Courbes de température
- Analyse thermique transitoire à l'aide d'un thermostat
- Condition limite de symétrie dans l'analyse thermique
Leçon 8 : Analyse thermique par rayonnement
- Objectifs
- Étude de cas : Assemblage de projecteurs
- Description du projet
- Les étapes du processus
- Analyse en régime permanent
- Examen des paramètres d'analyse
- Singularités du flux de chaleur
Leçon 9 : Simplification avancée de la contrainte thermique 2D
- Objectifs
- Analyse des contraintes thermiques
- Étude de cas : Joint de dilatation métallique
- Analyse thermique
- Simplification 2D
- Condition de température prescrite
- Considérations sur le maillage dans l'analyse thermique
- Importation de températures et de pressions à partir de la simulation d'écoulement SOLIDWORKS
- Température de référence à zéro déformation
- Modèle 3D
- Résumé
- Exercice 8 : Analyse de la contrainte thermique d'un assemblage de test de micro-puces
- Exercice 9 : Analyse de la contrainte thermique d'un réservoir de gaz
- Exercice 10 : Analyse de la contrainte thermique d'un refroidisseur thermoélectrique
Leçon 10 : Analyse de la fatigue
- Fatigue
- Fatigue basée sur la durée de vie en contrainte (S-N)
- Étude de cas : Récipient sous pression
- Étude des contraintes thermiques
- Terminologie de la fatigue
- Étude sur la fatigue
- Étude de fatigue avec charge morte
Leçon 11 : Fatigue à amplitude variable
- Objectifs
- Étude de cas : Suspension
- Étude sur la fatigue
- Événement de fatigue à amplitude variable
- Méthode de comptage des cycles d'écoulement de la pluie
- Courbe de charge variable
- Bacs pour le comptage du débit de pluie
- Bruit dans l'historique de chargement aléatoire
- Facteur de réduction de la résistance à la fatigue
- Tableau de la matrice de débit de pluie
- Résultats
- Littérature sur la fatigue
Leçon 12 : Analyse des essais de chute
- Objectifs
- Analyse des essais de chute
- Étude de cas : Caméra
- Test de chute sur sol rigide
- Paramètres de l'essai de chute
- Analyse dynamique
- Amortissement
- Temps de solution
- Représentation graphique des résultats
- Solution linéaire ou non linéaire
- Sol élastique, matériau élasto-plastique
- Modèle de matériau élasto-plastique
- Paramètres du modèle élasto-plastique
- Traitement des résultats Elasto-Plastic
- Discussion
- Test de chute avec contact (facultatif)
Leçon 13 : Analyse de l'optimisation
- Objectifs
- Analyse de l'optimisation
- Étude de cas : Cadre de presse
- Analyses statiques et de fréquence
- Analyse de l'optimisation
- Étude de conception
Leçon 14 : Analyse des appareils à pression
- Objectifs
- Étude de cas : Récipient sous pression
- Analyse des appareils à pression
- Bride et couvercle de buse de trou d'homme
Témoignages
"Du point de vue de l'ingénierie et de SOLIDWORKS, le formateur connaissait très bien le sujet".
- Mal Readhead, Armtec.
"Instructeur dévoué ; explications claires et rapides. Excellente connaissance du sujet."
- Liviu Radulescu, Conestoga College.
"Je peux appliquer immédiatement les connaissances acquises dans le cadre du cours SOLIDWORKS Simulation Professional à mes projets professionnels."
- Martin Leung, IPEX.
"L'instructeur est un expert au-delà des attentes !"
- Wayne Taylor, Hamilton Kent.
Méthodes de formation
Vous avez le choix entre trois méthodes de formation différentes

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 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.

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 SOLIDWORKS Simulation Professional dans la liste ci-dessous.
Début | Durée | Localisation | Fixation des prix |
---|---|---|---|
Thursday, 11th May, 2023 | 2 jours (8 heures/jour) | En ligne | Obtenir un devis |
Wednesday, 12th July, 2023 | 2 jours (8 heures/jour) | En ligne | Obtenir un devis |
Thursday, 21st September, 2023 | 2 jours (8 heures/jour) | En ligne | Obtenir un devis |
Jeudi, 2 novembre, 2023 | 2 jours (8 heures/jour) | En ligne | Obtenir un devis |
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