Плани розвитку проекту “САПРобасні”. Ч.4 CAE


Тож розглядаємо структуру курсів з обчислювальної механіки та CAE

Ще раз скажу, що більшість інфи буде (принаймні в перших варіантах) створюватися з використанням Ansys. Причин тут три:

  1. закони механіки всюди однакові а демонстрвати їх краще на відомому інструменті
  2. я Ansys знаю краще за всі інші CAE
  3. у Ansys є студентська ліцензія на якій самостійно можна повчитися (а ще безліч БЕЗКОШТОВНИХ крутих англомовних курсів від самою Ансис)

Тож почнемо з загального списку:

  • Числові методи
  • МСЕ
  • Теорія розрахунків машинобудівних конструкцій
  • Принципи працездатності виробів
  • Нелінійні процеси
  • Динамічні процеси
  • Втомна міцність
  • Теорія оптимізації
плани

Тепер зробимо модфикацію цього з урахуванням що гола теорія мало кому потрібна і всі хочуть щось наближене до практики. Модифікація такої структури стосовно Ansys буде виглядати

Частина 1

Частина 2

  • Нелінійні розрахунки Ansys Workbench
    • Основні аспекти нелінійних задач
    • Контактні задачі
    • Матеріали Нелінійні за поведінкою
  • Динамічні розрахунки Ansys Workbench
  • Термічні задачі Ansys Workbench
  • Галузеві задачі
  • CFD
    • Маркетингові матеріали
    • Приклади використання
    • Ліпші практики (Best Practice)
    • Огляди можливостей

Це не набір відео, це набір “плейлістів”, або циклів відео, або це можна назвати набором курсів. Тепер розглянемо їх більш детально. А тут будуть додаватися посилання на плейлісти та відео що відповідають означеним темам.

Тож, почнемо:

Вступ до курсу

Огляд Ansys Workbench

  1. Швидкий огляд Менеджеру Проектів
  2. Analysis Systems – Основні типи задач та розрахунків:
    1. Механіка
    2. Термо- та Газодинаміка
    3. Додаткові – електромагнетизм, акустика
  3. Соmponent System – Окремі модулі
  4. Custom Systems – Додаткові модулі
  5. Design Exploration – проектні дослідження, синтез, оптимізація
  6. «Меню»
  7. Робота в Менеджері Проектів

Огляд CAD можливостей AW

  1. Знайомство з DesignModeler
  2. Знайомство з SpaceClaim
    1. Швидке знайомство
    2. Приклади спрощення деталей та збірок (див. 2.3)
  3. Знайомтсво з Discovery
    1. Швидке знайомство
    2. Приклади побудови та зміни реальних деталей
    3. Приклади спрощення деталей та збірок
    4. Огляд Discovery Explore (Live)
  4. Робота зі сторонніми CAD

Знайомство з Ansys Mechanical.Огляд Ansys Mechanical

  1. Знайомство
  2. Огляд інтерфейсу
  3. Інтерфейс, більш детальний огляд інструментів стрічки
  4. Розділи дерева проекту – Outline (project)
  5. Вікно «Подробиці» – Detail
  6. Робота з контекстним меню ПКМ
  7. «Помічник» – Wizard
  8. Швидкий огляд Ansys APDL

Пункт 3 “Інтерфейс, більш детальний огляд інструментів стрічки” Дуже об’ємний, тож. Більш детальна його структура:

3.Інтерфейс, більш детальний огляд інструментів стрічки

  1. Home (частина 1, частина 2)
  2. Display
  3. Selection
  4. Automation, Addons, Learning & Support
  5. Context
    1. General
    2. Prepare
    3. Define
    4. Mesh
    5. Results

Але і цього недостатнью, бо пункт 3.5 Context Сам по собі також має занадто великий обсяг. Як і його підрозділи, тож :

  1. General
    1. Project
    2. Model (частина 1, частина 2)
    3. Geometry Imports
    4. Geometry
    5. Materials
    6. Coordinate Systems
    7. Mesh
    8. Environment
    9. Solution
  2. Prepare
    1. Part Transform
    2. Symmetry
    3. Connections
    4. Cross Sections
    5. Virtual Topology
    6. Construction Geometry
    7. Engineering Model
  3. Define
    1. Condenced Geometry
    2. Fracture
    3. AM Process
  4. Mesh
    1. Mesh Edit
    2. Mesh Numbering
  5. Results
    1. Solution Combination
    2. Fatigue Combination

Знайомство з Ansys Mechanical. Основи роботи в Ansys Mechanical

  • Основні принципи механіки
  • Основні моменти підготовки/постановки задач (General PreProcessing)
  • Основні питання створення розрахункової сітки (Meshing)
  • Основні питання опису взаємодії об’єктів (Connections)
  • Знайомство з інструментами Meshing
  • Огляд «Граничних умов» – Boundary Conditions (Loads, Supports)
  • Основні розрахунки
    • Статичний розрахунок на міцність (Static Structural)
    • Модальний аналіз (Modal)
    • Термічний аналіз (Thermal)
    • Квазістатичний розрахунок у декілька кроків (Multistep)
  • Основні питання роботи та обробки результатів (Results/Postprocessing)
  • Оновлення розрахункової та CAD моделі, робота з параметрами
  • Передача інформації між розрахунками:
    • Втрата стійкості (Linear Buckling)
    • підмоделювання (Submodeling)

Знайомство з Ansys Meshing

  1. Основні питання створення адекватної розрахункової сітки
  2. Основні моменти підготовки/постановки задач
  3. Типи Елементів
  4. Глобальні налаштування (Global Meshing Controls)
  5. Локальні налаштування (Local Meshing Controls)
    1. Контроль розміру
    2. Локальні покращення сітки
    3. Методи створення сітки
  6. Проблеми створення сітки, та пов’язані з сіткою (Meshing Troubleshooting)
  7. Оцінка якості сітки (Mesh quality Criteria)
  8. Методи покращення, та спрощення процесу створення сітки:
    1. Віртуальна топологія (Virtual Topology)
    2. Пряме створення сітки (Direct Modeling)
    3. Редагування сітки (Mesh Editng)
    4. Послідовність розбиття
  9. Вплив «спільної геометрії» (Shared Topology)
  10. Збірка розрахункових сіток
  11. Детальна статистика

Теоретичні відомості

МСЕ

  • Основна Ідея МСЕ
  • Історія МСЕ
  • Основні терміни (вузли, елементи, ступіні свободи)
  • Принципи вирішення задач за допомогою МСЕ
  • Варіанти навантажень
  • Типи СЕ
    • Балка/стрижень
    • Пластина/оболонка
    • 3D
    • контактні елементи
    • спец. типи (маса, жорсткі зв’язки та ін.)
  • Джерела помилок та похибок
  • Підготовка моделі до розрахунку

Теорія розрахунків машинобудівних конструкцій

  • основні типи задач
    • за поведінкою навантаження
      • статика
      • динаміка
      • квазистатика
      • «квазідинаміка»
        • власні частоти і форми (моди)
        • стійкість
        • аналіз відгуку
      • стійкість
      • втома
    • за поведінкою конструкції
      • лінейні
      • нелінейні. Тип нелінійності:
        • геометрична
        • фізична
        • контакт
        • структурна
      • попередньо напружені
      • руйнування
      • повзучість
  • основні типи поведінки матеріалів
    • ізотропія, ортотропія, анізотропія,
    • моделі пружності, плинності
    • спец. моделі нелінійної поведінки (плинність, вязкопружність, гіперпружність та ін.)
  • типи напружень, моделі міцності, працездатності, руйнування
  • основні підходи до вирішення задач
    • спрощення балка-оболонка
    • принцип Сен-Венана
    • підмоделювання

Це все стосувалося Частин 1 – тобто базової інфи що потрібна всім. Це не означає що друга частина не потрібна. Чи її не треба розписувати. Просто перш ніж розписувати другу частину, треба хоча б на 60% заповнити першу. Чим і займемося. Слід зазначити що одного разу я це зробив. тож “треба просто повторити”. Ну і якщо відео зроблено – то я додаю посилання.

Певні речі з другої частини з’являтися будуть. але основне зусилля – на першу частину

реалізація 😉

Одна відповідь до “Плани розвитку проекту “САПРобасні”. Ч.4 CAE”

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *