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ALYOTECH FRANCE | 2-6, Place du Général de Gaulle | 92160 Antony 1 SIMULIA Catalogue des formations Conception, Calcul & Simulation ALYOTECH FRANCE - GROUPE EUROGICIEL Siège social : 2-6 place du Général de Gaulle, 92160 ANTONY Tél. : 01 55 59 60 21 / 01 55 59 59 59 www.alyotech.fr N°Organisme de formation : 119 217 584 92

Conception, Calcul & Simulation · Formations TOSCA Modules de base Optimisation non-paramétrique dans Abaqus/CAE Introduction à Tosca Structure Modules avancés et de perfectionnement

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ALYOTECH FRANCE | 2-6, Place du Général de Gaulle | 92160 Antony 1

SIMULIA

Catalogue des formations Conception, Calcul & Simulation

ALYOTECH FRANCE - GROUPE EUROGICIEL Siège social : 2-6 place du Général de Gaulle, 92160 ANTONY

Tél. : 01 55 59 60 21 / 01 55 59 59 59

www.alyotech.fr

N°Organisme de formation : 119 217 584 92

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Préambule

Conditions générales de vente

Formations Abaqus (1/2)

Modules de base Introduction unifiée à Abaqus Initiation à Abaqus/CAE Introduction à Abaqus/Standard et à Abaqus/Explicit Import de géométrie et maillage avancé

Modules avancés et de perfectionnement

Analyse thermique et thermomécanique Dynamique linéaire avec Abaqus Obtenir une solution convergente avec Abaqus/Standard Modélisation du contact dans Abaqus/Standard Systèmes multi-corps flexibles dans Abaqus Analyse des instabilités Flambement Choix des éléments dans Abaqus Analyse des matériaux composites dans Abaqus Inélasticité des métaux dans Abaqus Modélisation des caoutchoucs et de la viscoélasticité dans

Abaqus Rupture et endommagement Abaqus/Explicit: Sujets avancés Sous-structures et sous-modélisations Maillage adaptatif avec Abaqus/Standard Modélisation des déformations extrêmes et des écoulements de

fluide

Modules multi-physiques Introduction à Abaqus/CFD et FSI Analyses électromagnétiques avec Abaqus

Sommaire (1/2)

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Formations Abaqus (2/2)

Modules métiers Automobile: Analyse de résistance au crash dans Abaqus Mise en forme des métaux avec Abaqus

Modules de programmation dans Abaqus

Introduction au Scripting Python dans Abaqus

Formation Isight

Modules de base Introduction à Isight

Formation Fe-Safe

Modules de base Introduction à Fe-Safe

Formations TOSCA

Modules de base Optimisation non-paramétrique dans Abaqus/CAE Introduction à Tosca Structure

Modules avancés et de perfectionnement

Optimisation des structures avec des non-linéarités

Sommaire (2/2)

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Centre de formation agréé, ALYOTECH FRANCE propose des formations et de perfectionnement sur des périodes de un à cinq jours.

Ces formations permettent d'acquérir la compétence d'un domaine spécifique ou la maîtrise des différents logiciels de calcul et simulation.

Les ingénieurs qui dispensent les cours assurent par ailleurs des activités de consulting et de développement. Ainsi l'utilisateur rencontre un formateur proche de ses attentes et attentif à ses besoins.

Nos formations en analyse de structures et simulation numérique représentent plus de 15 ans d'expérience opérationnelle.

Nos animateurs sont eux-mêmes utilisateurs au sein de notre bureau d'études, des produits sur lesquels ils vous forment. De fait, ils capitalisent en permanence sur les connaissances qu'ils acquièrent dans le cadre des études qu'ils réalisent pour nos clients. Cette expérience sans cesse enrichie et remise à jour d'après les dernières évolutions des logiciels phare du marché, vous assure des cours à la pointe de la technique applicative des éléments finis.

Une formation basée sur des cas réels et récents

Chaque participant travaille sur sa propre station dans un environnement « bureaux d'études ». Plus de 2000 stagiaires ont déjà participé à nos actions de formation.

Formations sur catalogue / standards

Chaque stagiaire s'inscrit au module choisi en se référant au calendrier de formation. Si les dates ne correspondent pas à vos disponibilités, faites nous part de vos préférences, nous étudierons la possibilité de sessions de cours supplémentaires.

Formations spécifiques

Outre les formations sur catalogue, nous organisons des formations spécifiques, sur votre site ou dans nos locaux. Le programme est établi d'un commun accord et orienté vers le traitement de vos propres problèmes. Chaque demande de formation spécifique donne lieu à l'établissement d'une offre technique et financière particulière.

Préambule

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ALYOTECH FRANCE | 2-6, Place du Général de Gaulle | 92160 Antony 5

Nota :

seront adressés.

Signature :

Société :

Numéro de TVA Intra-communautaire :

Adresse :

Contact formation :

Tel : Fax :

Email :

:

Intitulé :

Date : P.U. HT ( ) :

Lieu : Antony : Toulouse: Site client :

Cette formation sera financée au titre de la formation professionnelle continue :

Oui Non

(en cas de prise en charge directe par un organisme paritaire collecteur de la formation, nous vous saurions gré de bien vouloir faire le nécessaire auprès de celui-ci afin que nous

acquitter le règlement de la formation).

:

NOM PRENOM FONCTION TEL EMAIL

Merci de compléter et de renvoyer ce bulletin au Département Formation : Par télécopie : 01 55 59 59 60 ou par email : [email protected]

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Facturation et tarification

ALYOTECH FRANCE est un organisme de formation agréé par la délégation à la formation professionnelle sous le numéro : 11921758492.

Nos factures tiennent lieu de convention simplifiée ; une convention séparée pourra cependant être établie sur demande. Les frais incluent de la documentation remise, les petits-déjeuners et les déjeuners pour les formations catalogues.

Les formations

Outre les formations standards « catalogue », nous organisons des formations spécifiques, sur votre site ou dans nos locaux (Antony et Toulouse). Le programme est établi commun accord et adapté aux spécificités de votre domaine et de votre besoin. Chaque demande de formation spécifique donne lieu à

offre technique et financière particulière.

Pour les formations standards « catalogue » : une réduction de 30 % est accordée dès la 2ème personne inscrite de la même société. Une réduction de 50 % est accordée à partir de la 3ème personne inscrite de la même société.

Le prix est donné Hors Taxes, il convient la TVA au taux en vigueur. La facture est payable à réception.

Annulation

En cas un participant peut se faire remplacer par une autre personne de la même société. Toute annulation doit être notifiée à ALYOTECH FRANCE par écrit. Pour toute annulation reçue entre 3 semaines et 8 jours avant le début du cours, 30 % du montant total des droits resteront acquis à ALYOTECH FRANCE. Toute inscription non annulée par écrit 8 jours avant le début du cours sera due intégralement.

ALYOTECH FRANCE se réserve le droit ou de reporter le cours pour quelques raisons que ce soit.

Cette annulation ou ce report ne peut en aucun cas faire indemnisation. Les participants seront alors informés dans les plus brefs délais.

Organisation

ALYOTECH FRANCE confirme votre inscription par envoi convocation comportant les modalités pratiques du stage (plan moyens de transports ) ainsi que les horaires 15 jours avant celui-ci.

Lors de votre venue, une pièce vous sera demandée pour votre inscrire sur notre registre .

Conditions générales de vente

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Niveau de la formation :

Module de base

A qui s'adresse ce module ?

de bureaux de calcul et/ou de recherche possédant les bases théoriques des éléments finis et désirant se former à la pratique des solveurs Abaqus dans le logiciel Abaqus/CAE.

Vous apprendrez à :

Acquérir les connaissances nécessaires à une utilisation autonome du logiciel Abaqus avec comme intérêt de développer

résultats des simulations numériques.

Connaissance de la méthode des éléments finis.

Durée : 5 jours

Objectif de la formation

Apprendre à manipuler le logiciel Abaqus/CAE et comprendre le fonctionnement des solveurs Abaqus/Standard et Abaqus/Explicit.

Jour 1

Introduction Géométrie et conception dans Abaqus Import de maillage orphelin Propriétés de sections et matériaux

Jour 2

Assemblage dans Abaqus Steps, sorties, chargement et conditions aux limites Maillage : méthodes et techniques

Jour 3

Gestion des calculs et post-traitement Analyses statiques linéaires Non-linéarités matériaux et géométriques Analyse Multi-steps dans Abaqus

Jour 4

Contraintes cinématiques et connexions Contact Analyses dynamiques

Jour 5

Analyse de problèmes quasi-statiques hautement non linéaires Analyse thermique et thermomécanique

ABAQUS Introduction unifiée à Abaqus (1/4)

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ABAQUS Introduction unifiée à Abaqus (2/4)

Jour 1

Introduction Présentation d'Abaqus/CAE Présentation d'Abaqus/Standard et Abaqus/Explicit Conventions utilisées dans Abaqus Documentation Travailler avec l'arbre de construction Exercices

Géométrie et conception dans Abaqus Qu'est-ce qu'une part? Création d'une part Import de géométrie et réparation Construction d'une part dans Abaqus/CAE Exercices

Import de maillage orphelin Aperçu d'un fichier d'entrée Abaqus Import d'un maillage orphelin Exemple Création de la géométrie à partir du maillage orphelin Combinaison maillage orphelin et natif Exercices

Propriétés de section et matériaux Généralités sur les modèles matériaux dans Abaqus Remarque préliminaire Elasticité en grande déformations (Hyperélasticité) Plasticité des métaux Base de données matériau Propriétés de section Propriétés de peau et raidisseur Exercices

Jour 2

Assemblage dans Abaqus Qu'est-ce qu'un assemblage? Positionnement des instances Répétitions Opération booléennes Groupes et surfaces Croupes d'affichage Cacher/afficher des instances Exercices

Steps, sorties, chargement et conditions aux limites Etapes d'analyse et procédures de calcul Sorties Chargements et conditions au limites Vérification de la mise en donnée du modèle Exercices

Maillage: méthodes et techniques Remarque préliminaire Introduction Instances de parts dépendantes et indépendantes Techniques de maillage Utilisation des différentes techniques Maillage hexaédrique de type Botton-up Compatibilité de maillage Influence des features Choix du type d'élément Contrôle de la qualité du maillage Les outils Query pour la masse et le maillage Exercices

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Jour 4

Contraintes cinématiques et connexions Introduction Contrainte de collage Contraintes de corps rigide Contraintes de coulage Shell-to-Solid Coupling Eléments connecteurs Fasteners Exercice

Contact Introduction Différentes approches pour la modélisation

du contact Définition d'un contact Général Définition d'un Contact Pair Surfaces pour le Contact Pair Comportement local des surfaces Glissement relatif des points en contact Ajustement des positions initiales des

Sorties spécifiques au contact Compléments sur le contact Exercices

Analyses dynamiques Qu'est-ce qu'un problème dynamique? Equation d'équilibre dynamique Dynamique linéaire Dynamique non linéaire Comparaison entre Abaqus/Standard et

Abaqus/Explicit Exemples d'analyse dynamique non

linéaire Exercices

Jour 3

Gestion des calculs et post-traitement Gestion des calculs Keywords Editor Sorties dans l'ODB Post-traitement Exercices

Analyses statiques linéaires Analyses statiques linéaires et cas de

chargements multiples Mise en place d'une analyse à cas de

chargements multiples Exercices

Non-linéarités matériaux et géométriques Sources de non-linéarités en

mécanique Equations du mouvement Analyses non linéaires implicites Analyses non linéaires explicites Prise en compte des non-linéarités

dans Abaqus Diagnostics Problèmes de convergence Exercice

Analyse Multisteps dans Abaqus Analyses Multisteps Analyses de Restart dans Abaqus

ABAQUS Introduction unifiée à Abaqus (3/4)

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Jour 5

Analyse de problèmes quasi-statiques hautement non-linéaires Introduction Stratégie de simulation Simulation quasi-statiques avec Abaqus/explicit Maillage adaptif Exercices

Analyse thermique et thermomécaniques Introduction Analyse thermique en régime stationnaire Analyse thermique en régime transitoire Interfaces thermiques Analyse thermomécanique Exercice

Appendice 1: introduction aux éléments finis

Appendice 2: critère de sélection des éléments

Appendice 3: sujet en plus sur les contacts

ABAQUS Introduction unifiée à Abaqus (4/4)

Retour au sommaire

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Niveau de la formation :

Module de base

A qui s'adresse ce module ?

de bureaux de calcul et/ou de recherche possédant les bases théoriques des

pratique Abaqus/CAE.

Vous apprendrez à :

Acquérir les connaissances nécessaires minimum à une utilisation autonome du logiciel Abaqus avec comme intérêt de

participants face aux résultats des simulations numériques.

Connaissance de la méthode des éléments finis.

Durée : 2 jours

Objectif de la formation

Découvrir le logiciel Abaqus/CAE et comprendre son fonctionnement.

Jour 1

Introduction Géométrie et conception dans Abaqus Import de maillage orphelin Propriétés de sections et matériaux

Jour 2

Assemblage dans Abaqus Steps, sorties, chargement et conditions aux limites Maillage : méthodes et techniques Gestion des calculs et post-traitement

ABAQUS Initiation à Abaqus/CAE (1/2)

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ABAQUS Initiation à Abaqus/CAE (2/2)

Jour 1

Introduction Présentation d'Abaqus/CAE Présentation d'Abaqus/Standard et Abaqus/Explicit Conventions utilisées dans Abaqus Documentation Travailler avec l'arbre de construction Exercices

Géométrie et conception dans Abaqus Qu'est-ce qu'une part? Création d'une part Import de géométrie et réparation Construction d'une part dans Abaqus/CAE Exercices

Import de maillage orphelin Aperçu d'un fichier d'entrée Abaqus Import d'un maillage orphelin Exemple Création de la géométrie à partir du maillage orphelin Combinaison maillage orphelin et natif Exercices

Propriétés de sections et matériaux Généralités sur les modèles matériaux dans Abaqus Remarque préliminaire Elasticité en grande déformations (Hyperélasticité) Plasticité des métaux Base de données matériaux Propriétés de sections Propriétés de peaux et raidisseurs Exercices

Jour 2

Assemblage dans Abaqus Qu'est-ce qu'un assemblage? Positionnement des instances Répétitions Opération booléennes Groupes et surfaces Croupes d'affichage Cacher/afficher des instances Exercices

Steps, sorties, chargement et conditions aux limites Etapes d'analyse et procédures de calcul Sorties Chargements et conditions au limites Vérification de la mise en données du modèle Exercices

Maillage: méthodes et techniques Remarque préliminaire Introduction Instances de parts dépendantes et indépendantes Techniques de maillage Utilisation des différentes techniques Maillage hexaédrique de type Botton-up Compatibilité de maillage Influence des features Choix du type d'élément Contrôle de la qualité du maillage Les outils Query pour la masse et le maillage Exercices

Gestion des calculs et post-traitement Gestion des calculs Keywords Editor Sorties dans l'ODB Post traitement Exercices

Retour au sommaire

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ALYOTECH FRANCE | 2-6, Place du Général de Gaulle | 92160 Antony 13

Niveau de la formation :

Module de base

A qui s'adresse ce module ?

de bureaux de calcul et/ou de recherche possédant les bases théoriques des

pratique Abaqus via les commandes.

Vous apprendrez à :

Acquérir les connaissances nécessaires minimum à une utilisation autonome du logiciel Abaqus avec comme intérêt de

participants face aux résultats des simulations numériques.

Connaissance de la méthode des éléments finis.

Durée : 3 jours

Objectif de la formation

Découvrir les solveurs Abaqus implicite et

Abaqus.

Jour 1

Définir un modèle Abaqus Analyse linéaire statique Analyses non-linéaires dans Abaqus

Jour 2

Analyse multi-étapes dans Abaqus Contraintes et contacts Introduction à la dynamique

Jour 3

Utilisation d'Abaqus/Explicit Analyse de problèmes quasi-statiques hautement non-linéaires Combiner Abaqus/Standard et Abaqus/Explicite

ABAQUS Introduction à Abaqus/Standard et à Abaqus/Explicit

(1/2)

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ABAQUS Introduction à Abaqus/Standard et à Abaqus/Explicit

(2/2)

Jour 1

Définir un modèle Abaqus Introduction Documentation Learning Community Composant d'un modèle Abaqus

Abaqus Conventions Sorties Exemple Pièces et assemblages Exercice

Analyse linéaire statique Procédures linéaires et non-linéaires Analyses statiques linéaires et cas de charge multiple Usage de cas de charge multiple Exemple Exercice

Analyses non-linéaires dans Abaqus Non-linéarités en mécanique des structures Equation du mouvement Analyses non-linéaires en implicite Analyses non-linéaires en explicite Mots clés pour les analyses non-linéaires Fichier Status Fichier message Sorties non-linéaires Exercice

Jour 2

Analyse multi-étapes dans Abaqus Analyse multi-étapes Redémarrage des calculs Exercice

Contraintes et contacts Contraintes Contraintes de collage Corps rigides Couplage coque-solide Contacts Définir un contact général Définir un contact local Comportement du contact

Glissement relatif Ajustement initiale du contact Variables de sorties Exercices

Introduction à la dynamique Pourquoi un problème est dynamique Equations pour un problème dynamique Dynamique linéaire Dynamique non-linéaire Comparaison entre Abaqus/Standard et Abaqus/Explicit Exemple en Dynamique non-linéaire Exercice

Jour 3

Utilisation d'Abaqus/Explicit Aperçu des procédures Abaqus/Explicit Syntaxe Abaqus/Explicit Corps rigides Exercice Analyse de problèmes quasi-statiques hautement non-linéaires Introduction Stratégie de simulation Simulation quasi-statiques avec Abaqus/explicit Maillage adaptif Exercices Combiner Abaqus/Standard et Abaqus/Explicite Introduction Utilisation Abaqus Calcul de retour avec Abaqus/Standard Exercice Appendice 1: critère de sélection des éléments Appendice 2: Options spécifiques des contacts avec Abaqus/Standard Appendice 3: Options spécifiques des contacts avec Abaqus/Explicit

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ALYOTECH FRANCE | 2-6, Place du Général de Gaulle | 92160 Antony 15

Niveau de la formation :

Module de base

A qui s'adresse ce module ?

de bureaux de calcul et/ou de recherche possédant les bases théoriques des éléments finis et désirant

géométrie et la création de maillage dans Abaqus/CAE.

Vous apprendrez à :

géométrie et de maillage du CAE

Le contenu de la formation « ABAQUS - Initiation à Abaqus/CAE ».

Durée : 2 jours

Objectif de la formation

de géométrie et le maillage dans Abaqus/CAE.

Jour 1

Import et réparation de géométrie Maillage natif et maillage orphelin

Jour 2

Maillage et partitionnement Maillage Bottom-Up

ABAQUS Import de géométrie et maillage avancé (1/2)

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ALYOTECH FRANCE | 2-6, Place du Général de Gaulle | 92160 Antony 16

ABAQUS Import de géométrie et maillage avancé (2/2)

Jour 1

Import et réparation de géométrie Introduction Import de géométrie Import CAO associatif Import CAO non-associatif Format neutre de géométrie Réparation de la géométrie Outils de diagnostic Exemple Création de surface moyenne Exercices

Maillage natif et maillage orphelin Introduction Instance de pièce dépendante et indépendante Maillage orphelin Edition du maillage Créer de la géométrie à partir d'un maillage orphelin Combiner maillage natif et orphelin Technique de génération du maillage Topologies virtuelles Exercices

Jour 2

Maillage et partitionnement Permettre différentes techniques de maillage Contrôler la densité et la progression du maillage Méthodes pour gagner plus de contrôle sur le maillage Créer et fusionner les régions maillables Maillage hexaèdre par révolution Direction de balayage Modélisation paramétrique Vérifier la qualité du maillage Informations sur la masse et le maillage Exercices

Maillage Bottom-Up Introduction Caractéristique de base Exemple Exercices

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ALYOTECH FRANCE | 2-6, Place du Général de Gaulle | 92160 Antony 17

Niveau de la formation :

Module avancé et perfectionnement

A qui s'adresse ce module ?

de bureaux de calcul et/ou de recherche

thermomécaniques dans Abaqus.

Vous apprendrez à :

Utiliser pleinement les capacités thermiques et thermomécaniques du solveur Abaqus

Le contenu de la formation « ABAQUS - Initiation à Abaqus/CAE ».

Durée : 2 jours

Objectif de la formation

Découvrir les fonctionnalités en thermique

comprendre leurs fonctionnements.

Jour 1

Introduction aux analyses thermiques Propriétés matériaux et éléments Procédures pour une analyse thermique Chargements et conditions aux limites en thermique Interfaces thermiques

Jour 2

Analyses thermomécaniques Analyses thermomécaniques séquentielles Analyses pleinement couplées Analyses adiabatiques Appendice:

•Théorie du transfert thermique •Convection forcée •Cavités radiatives •Fatigue thermique

ABAQUS Analyse thermique et thermomécanique (1/2)

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ALYOTECH FRANCE | 2-6, Place du Général de Gaulle | 92160 Antony 18

ABAQUS Analyse thermique et thermomécanique (2/2)

Jour 1

Introduction aux analyses thermiques Introduction Les bases du transfert thermique Le transfert thermique dans Abaqus Caractéristique du transfert thermique dans Abaqus Exemples

Propriétés matériaux et éléments Propriétés matériaux pour la thermique Librairie des éléments thermiques Exercice

Procédures pour une analyse thermique Analyse en régime permanent Analyse transitoire Analyse non linéaire Sorties Exercice

Chargements et conditions aux limites en thermique Aperçu Température Flux thermiques Convection Conditions adiabatiques et symétries Conditions initiales Exercice

Interfaces thermiques « Contact » thermique Introduction au transfert thermique entre les interfaces Usage des interactions thermiques Conduction dans un jeu Rayonnement dans un jeu Exercice

Jour 2

Analyses thermomécaniques Analogies entre les analyses thermiques et mécaniques Procédures thermomécaniques Sélection des éléments

Analyses thermomécaniques séquentielles Analyse couplées séquentielles Considération de modélisation thermomécanique Méthodes pour définir les données de températures Application pour les éléments solides Application pour les éléments coques Application pour les éléments poutres Exercice

Analyses pleinement couplées Couplage fort Sélection des éléments Interaction de contact Exemple Corps rigide en thermomécanique Transfert thermique avec Abaqus/Explicit Exercice

Analyses adiabatiques Analyses adiabatiques Exemple

Appendices: Théorie du transfert thermique Convection forcée Cavités radiatives Fatigue thermique

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ALYOTECH FRANCE | 2-6, Place du Général de Gaulle | 92160 Antony 19

Niveau de la formation :

Module avancé et perfectionnement

A qui s'adresse ce module ?

de bureaux de calcul et/ou de recherche

linéaires dans Abaqus.

Vous apprendrez à :

dynamique linéaire du solveur Abaqus

Le contenu de la formation « ABAQUS - Initiation à Abaqus/CAE ».

Durée : 2 jours

Objectif de la formation

Découvrir les fonctionnalités en

comprendre son fonctionnement.

Jour 1

Introduction à la dynamique linéaire Analyse modale Amortissement et superposition modale Notion de mouvements de bases Dynamique transitoire en superposition modale

Jour 2

Analyse spectrale Réponse harmonique Analyse en réponse aléatoire (PSD) Extraction de fréquences complexes - linéaire

ABAQUS Dynamique linéaire avec Abaqus (1/2)

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ALYOTECH FRANCE | 2-6, Place du Général de Gaulle | 92160 Antony 20

ABAQUS Dynamique linéaire avec Abaqus (2/2)

Jour 1

Introduction à la dynamique linéaire Réponses dynamiques Quand considérer un effet dynamique Procédures dynamiques Architectures du logiciel

Analyse modale Formulation Sorties du solveur Structure préchargée et extraction modale Fréquences identiques Modes résiduels Exercice

Amortissement et superposition modale Introduction Amortissement en solution directe Amortissement dans le sous espace modal Amortissement en superposition modale Amortissement matériau Amortissement élémentaire Amortissement global Amortissement modale

Notion de mouvements de bases Introduction Mouvement de base primaire Mouvement de base secondaire Usage et exemple

Dynamique transitoire en superposition modale Introduction Excitations et sorties Exemple Solution dans le sous espace pour

Exercice

Jour 2

Analyse spectrale Introduction Déterminer le pic de réponse Méthode de combinaison modale Combiner des résultats de plusieurs analyses spectrales Définition de spectre Usage et exemple Exercice

Réponse harmonique Introduction Procédures de réponse harmonique Excitations et sorties Usage et exemple Exercice

Analyse en réponse aléatoire (PSD) Introduction Excitations et sorties Usage et exemple Approche alternative Exercice

Extraction de fréquences complexes Aperçu Implémentation Analyse de frein Exercice

linéaire Retour au

sommaire

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ALYOTECH FRANCE | 2-6, Place du Général de Gaulle | 92160 Antony 21

Niveau de la formation :

Module avancé et perfectionnement

A qui s'adresse ce module ?

de bureaux de calcul et/ou de recherche désirant comprendre et maitriser résolution des calculs non-linéaires dans Abaqus/Standard.

Vous apprendrez à :

Utiliser pleinement les capacités de résolution des calculs non-linéaires dans Abaqus/Standard.

Le contenu de la formation « ABAQUS - Initiation à Abaqus/CAE ».

Durée : 2 jours

Objectif de la formation

Approfondir les connaissances du solveur Abaqus/Standard pour la résolution des problèmes de convergence de calcul implicite.

Jour 1

Introduction aux calculs éléments finis en non linéaire Calcul non linéaire avec Abaqus/Standard Traitement des problèmes instables ? Types de problèmes de convergence : contact

Jour 2

Problèmes de convergence : liés aux éléments Problèmes de convergence : contraintes cinématiques et Chargements Problèmes de convergence liés aux matériaux

ABAQUS Obtenir une solution convergente avec

Abaqus/Standard (1/2)

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ALYOTECH FRANCE | 2-6, Place du Général de Gaulle | 92160 Antony 22

ABAQUS Obtenir une solution convergente avec

Abaqus/Standard (2/2)

Jour 1

Introduction aux calculs éléments finis en non linéaire Pourquoi utiliser la simulation pour résoudre les problèmes de mécanique Quand un problème est il non linéaire ? Technique numérique pour résoudre un problème non linéaire

Calcul non linéaire avec Abaqus/Standard Equilibre Méthode de résolution non linéaire Critère de convergence dans Abaqus/Standard : Aperçu Incrémentation automatique du temps Convergence des contacts Exercices

Traitement des problèmes instables Problèmes instables quasi-statiques Problèmes instables globales Stabilisation des instabilités locales Symptômes des instabilités locales Amortissement visqueux automatique Exemple Stabilisation des mouvements initiaux de corps rigides Exercices

pas ? Problèmes de bases Comprendre les messages

Aider Abaqus à trouver une solution convergente Exercices

Jour 1 (suite)

Types de problèmes de convergence : contact Séparation instable des surfaces en contact Problème de claquement entre les surfaces Contact avec des éléments quadratiques Surfaces maitres pauvrement définies Frottement Exercice Friction Exercices

Jour 2

Problèmes de convergence : liés aux éléments Mode de hourglass dans les éléments à intégration réduite Checkerboarding Mauvais conditionnement Exercice

Problèmes de convergence : contraintes cinématiques et chargements Remarques générales Surcontraintes détectées durant le preprocessing Surcontraintes Controller la détection des surcontraintes Exemple Charges non-conservatives

Problèmes de convergence liés aux matériaux Grandes déformations et élasticité linéaire Comportements matériaux instables Raideur matériaux non symétriques Exercices

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ALYOTECH FRANCE | 2-6, Place du Général de Gaulle | 92160 Antony 23

Niveau de la formation :

Module avancé et perfectionnement

A qui s'adresse ce module ?

de bureaux de calcul et/ou de recherche désirant comprendre et maitriser les différents outils de contact dans Abaqus/Standard.

Vous apprendrez à :

Utiliser pleinement les capacités de contact du solveur Abaqus/Standard

Le contenu de la formation « ABAQUS - Initiation à Abaqus/CAE ».

Durée : 2 jours

Objectif de la formation

Découvrir les fonctionnalités de contact

fonctionnements.

Jour 1

Introduction Les contacts Contacts basés sur des surfaces Logique des contacts et outils de diagnostic

Jour 2

Propriétés des contacts Gestion des interférences Sujet en plus Astuce de modélisation Appendice 2 : Eléments de contact

ABAQUS Modélisation du contact dans Abaqus/Standard (1/2)

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ABAQUS Modélisation du contact dans Abaqus/Standard (2/2)

Jour 1

Introduction Considérations générales Contact basé sur des surfaces Exemples de contacts Composants d'un contact Exercice

Les contacts Définir une paire de contact Définir les surfaces d'une paire de contact Définir le contact général Exercices

Contacts basés sur des surfaces Formulations des contacts Discrétisations des contacts Méthodes de résolution Glissement relatif entre corps Sorties des contacts Récapitulatif Exercices

Logique des contacts et outils de diagnostic Méthode de Newton Algorithme de contact Diagnostic visuel Diagnostic texte Exercices

Jour 2

Propriétés des contacts Modèle de gestion pression/pénétration Modèle avec frottement Mise en données du frottement Exercices

Gestion des interférences Interférences initiales Ajustement sans contrainte Problème d'interférence Technique de gestion de l'interférence en contact général Technique de gestion de l'interférence en paires de contact Exemples d'interférence Lissage géométrique pour les surface courbes Exercices

Sujet en plus Contrainte TIE Corps rigides et contacts Surfaces analytiques rigides Prétention des sections Modèle de pénétration avec pression fluide Exercices

Astuce de modélisation Déplacement initial de corps rigides Surcontrainte Contact avec des éléments quadratiques Matrice non symétrique pour les problèmes de glissement Instabilité dynamique Modélisation des angles droits Exercices

Appendice 2: Eléments de contact Retour au sommaire

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Niveau de la formation :

Module avancé et perfectionnement

A qui s'adresse ce module ?

de bureaux de calcul et/ou de recherche désirant comprendre et maitriser les connecteurs dans Abaqus.

Vous apprendrez à :

Utiliser pleinement les capacités des connecteurs dans Abaqus.

Le contenu de la formation « ABAQUS - Initiation à Abaqus/CAE ».

Durée : 2 jours

Objectif de la formation

Découvrir les fonctionnalités des connecteurs dans Abaqus et comprendre leurs fonctionnements.

Jour 1

Introduction : mécanismes et systèmes multi-corps Les éléments de connexions et la librairie des connecteurs (1ère partie) Les éléments de connexions et la librairie des connecteurs (2ème partie) Le "Connector builder" d'Abaqus/CAE Les sur-contraintes cinématiques cas particulier des connecteurs

Jour 2

Comportement des connecteurs (1ère partie) Comportement des connecteurs (2ème partie) Les différentes paramétrisations en rotation des connecteurs Actuations et sorties spécifiques connecteurs

ABAQUS Systèmes multi-corps flexibles dans Abaqus (1/2)

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Jour 2

Comportement des connecteurs (1ère partie) Introduction Définir le comportement des connecteurs Elasticités des connecteurs Configuration de référence pour le comportement Amortissement des connecteurs Arrêt des connecteurs Verrouillage des connecteurs Exercices

Comportement des connecteurs (2ème partie) Fonctions des connecteurs Frottement des connecteurs Plasticité des connecteurs Dommage des connecteurs Rupture des connecteurs Connecteur uniaxial Comportement des connecteurs en série/parallèle Exercices

Les différentes paramétrisations en rotation des connecteurs Cardan Euler Flexion Torsion Projection Flexion Torsion Rotation Exercices

Actuations et sorties spécifiques connecteurs Introduction Mouvement relatif fixe Contrôle en déplacement Contrôle en effort Senseurs et actuateurs Sorties de éléments connecteurs

sorties Exercices

ABAQUS Systèmes multi-corps flexibles dans Abaqus (2/2)

Jour 1

Introduction: mécanismes et systèmes multi-corps Introduction Option des interactions dans Abaqus Base sur les éléments connecteurs Applications et capacités des connecteurs Connecteurs vs MPC Composant flexible et rigide Procédure

Les éléments de connexions et la librairie des connecteurs (1ère partie) Introduction Définir un élément connecteur Comprendre les sections connecteur Comprendre les types de connexion Comprendre les direction locales des connecteurs Exercices

Les éléments de connexions et la librairie des connecteurs (2ème partie) Degrés de libertés en rotation Déplacement relatif des composants Cinématiques locales des connecteurs Récapitulatif sur les orientations et direction locales Exercices

Le "Connector builder" d'Abaqus/CAE Introduction Le "Connector Builder" Le "Coincident Point Builder" Exercices

Les sur-contraintes cinématiques cas particulier des connecteurs Remarques générales Sur-contraintes Détections pendant la résolution Contrôler la vérification des sur-contraintes Exercices

Retour au sommaire

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Niveau de la formation :

Module avancé et perfectionnement

A qui s'adresse ce module ?

de bureaux de calcul et/ou de recherche désirant comprendre et maitriser les différentes méthodes de résolution des instabilités dans Abaqus.

Vous apprendrez à :

Utiliser pleinement les capacités de résolution des instabilités mécaniques dans Abaqus.

Le contenu de la formation « ABAQUS - Initiation à Abaqus/CAE ».

Durée : 2 jours

Objectif de la formation

Découvrir les méthodes de résolution des instabilités mécaniques dans Abaqus et comprendre leurs fonctionnements.

Jour 1

Notions de base et introduction Formulation des problèmes éléments finis Implémentation dans Abaqus Extraction des modes propres linéaires de flambement

Jour 2

Analyse statique traditionnelle et méthodes d'amortissement pour le post-flambement Méthode de RIKS modifiée pour le post-flambement Méthodes dynamiques pour des analyses de post-flambement

ABAQUS Analyse des instabilités - Flambement (1/2)

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ABAQUS Analyse des instabilités Flambement (2/2)

Jour 1

Notions de base et introduction Introduction Solutions techniques Exercice préliminaire

Formulation des problèmes éléments finis Equations basiques de l'analyse éléments finis Linéarisation Problème non linéaire Non-linéarité géométrique Mesures des contraintes et déformations Equilibre et travail virtuel Récapitulatif

Implémentation dans Abaqus Introduction Définitions Abaqus Procédures générales et de perturbation Inclure les effets non linéaires Technique de procédure générale Contrôle de la solution Diagnostic Méthode de Riks Incrémentation automatique du temps Procédure de perturbation Introduction des imperfections pour le post flambement Exercices

Extraction des modes propres linéaires de flambement Introduction Formulation du problème aux valeurs propres Usage dans Abaqus Valeurs propres rapprochées Symétrie dans le flambement Exercices

Jour 2

Analyse statique traditionnelle et méthodes d'amortissement pour le post-flambement Motivation Procédure statique amortie Motivation pour les procédures statiques amorties Stabilisation automatique Amortisseurs Post flambement et perte des contacts Récapitulatif de la procédure statique amortie Exercices

Méthode de RIKS modifiée pour le post-flambement Introduction Implémentation dans Abaqus Post flambement Astuce d'utilisation Limitations Exercices

Méthodes dynamiques pour des analyses de post-flambement Vue d'ensemble Qu'est-ce qu'un problème dynamique? Équations des problèmes dynamiques Dynamique non linéaire Analyse des problèmes quasi-statiques fortement non linéaire Exercices

Synthèse Guide du flambement Exercices

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ALYOTECH FRANCE | 2-6, Place du Général de Gaulle | 92160 Antony 29

Niveau de la formation :

Module avancé et perfectionnement

A qui s'adresse ce module ?

de bureaux de calcul et/ou de recherche désirant comprendre et maitriser les différents éléments mécaniques disponible dans Abaqus.

Vous apprendrez à :

-Comprendre les caractéristiques distinctives d'une large gamme des éléments continus et structurels disponibles dans Abaqus pour l'analyse mécanique -Comprendre les caractéristiques qui peuvent faire que certains types d'éléments se comportent mal -Choisir les types d'éléments appropriés pour différentes applications, y compris pour les effets les matériaux incompressibles, le contact, la flexion, etc.

Le contenu de la formation « ABAQUS - Initiation à Abaqus/CAE » est un plus.

Durée : 2 jours

Objectif de la formation

Connaitre une large gamme des éléments mécaniques dans Abaqus et comprendre leurs fonctionnements.

Jour 1

Eléments solides dans Abaqus Eléments cylindriques et éléments infinis Intégration, mode de sablier et incompressibilité Propriétés des éléments solides

Jour 2

Modélisation de la flexion et des concentrations de contrainte Eléments structuraux dans Abaqus Eléments coques conventionnelles Eléments coques continues Eléments poutres et cadres

ABAQUS Choix des éléments dans Abaqus (1/2)

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ABAQUS Choix des éléments dans Abaqus (2/2)

Jour 1

Eléments solides dans Abaqus

Introduction Eléments solides dans Abaqus Eléments en contrainte ou déformation planes Eléments en déformation plane généralisé Eléments axisymétriques Eléments axisymétriques avec une réponse non-axisymétrique Eléments axisymétriques avec de la torsion Eléments en trois dimensions

Eléments cylindriques et éléments infinis Eléments cylindriques Eléments infinis

Intégration, mode de sablier et incompressibilité Intégration numérique Mode de sablier (Hourglass) et contrôles associés Comportement matériau incompressible Approche intégration réduite sélective Eléments hybrides Exercice

Propriétés des éléments solides Triangles, tétraèdres, pyramides et primes du 1er ordre Quads et hexaèdres du 1er ordre avec intégration complète Quads et hexaèdres du 1er ordre avec intégration réduite Triangles et tétraèdres du 2nd ordre Quads et hexaèdres du 2nd ordre avec intégration complète Quads et hexaèdres du 2nd ordre avec intégration réduite Utilisation des hexaèdres du 2nd ordre dans le problème de contact Quads/hexaèdres ou triangles/tétraèdres? 1er ordre ou 2nd ordre? Exercice

Jour 2

Modélisation de la flexion et des concentrations de contrainte Problème en flexion et verrouillage en cisaillement Eléments à mode incompatible Récapitulatif: modéliser la flexion avec des éléments continus Concentrations de contrainte Précision du second ordre en explicite Récapitulatif sur le choix des éléments solides Eléments solides vs éléments structuraux Exercice

Eléments structuraux dans Abaqus Aperçu et introduction Eléments structuraux dans Abaqus Formulation classique des coques et des poutres minces Formulation flexible en cisaillement des coques et des poutres épaisses Dynamique implicite et extraction des modes propres

Eléments coques conventionnelles Eléments coques conventionnelles vs coques continues Définir une coque conventionnelle Etudes de comparaisons Eléments coques axisymétriques Post-traiter des résultats coques Exercice

Eléments coques continues Introduction aux coques continues Modélisation des coques continues Exemple de coque continue Récapitulatif sur les éléments coques Exercices

Eléments poutres et cadres Eléments poutres Définir un élément poutre Post-traiter des résultats sur des poutres Profilés maillés pour les poutres Récapitulatif sur les poutres Eléments cadre Exercice

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ALYOTECH FRANCE | 2-6, Place du Général de Gaulle | 92160 Antony 31

Niveau de la formation :

Module avancé et perfectionnement

A qui s'adresse ce module ?

de bureaux de calcul et/ou de recherche désirant comprendre et maitriser les différents outils pour les composites dans Abaqus.

Vous apprendrez à :

Utiliser pleinement les capacités en composite du solveur Abaqus

Le contenu de la formation « ABAQUS - Initiation à Abaqus/CAE ».

Durée : 3 jours

Objectif de la formation

Découvrir les fonctionnalités pour les comprendre leurs

fonctionnements.

Jour 1

Introduction Modélisation macroscopique Modélisation mixte Modélisation des composites avec Abaqus

Jour 2

Modélisation des renforts Modélisation des composites sandwich Modélisation des raidisseurs Modéliser les dommages et ruptures dans les composites

Jour 3

Comportement cohésif Technique VCCT Analyse de type cycle court de fatigue

ABAQUS Analyse des matériaux composites dans Abaqus (1/3)

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ABAQUS Analyse des matériaux composites dans Abaqus (2/3)

Jour 1

Introduction Description d'un composite Application typiques Composites typiques Modélisation éléments finis des composites

Modélisation macroscopique Elasticité anisotrope Viscoélasticité Expansion thermique Orientation de la matière

Modélisation mixte Coques composites laminées Elément "Continum shell" Maillage des éléments "Continum shell" Elément "Continum Solid" Conditions de symétrie et structures laminées Exercices

Modélisation des composites avec Abaqus Comprendre les "composites Lay-up" Comprendre l'orientation des "composite Lay-up" Définir un "composite Lay-up" Visualisation d'un "composite Lay-up" Exercices

Jour 2

Modélisation des renforts Modélisation "Rebar Layers" Modélisation éléments embarqués Exercice

Modélisation des composites sandwich Usage dans Abaqus Modélisation des peaux avec Abaqus /CAE Exemples Exercice

Modélisation des raidisseurs Panneaux raidis Usage Abaqus Exemple Exercice

Modéliser les dommages et ruptures dans les composites Critère de défaillance dans les composites Théorie de la défaillance Dommage progressif des composites renforcés en fibre de verre Exemple Abaqus/explicit vers Abaqus/Standard

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ABAQUS Analyse des matériaux composites dans Abaqus (3/3)

Jour 3

Comportement cohésif Technologie avec éléments cohésifs Réponse constitutive des éléments cohésifs Régularisation visqueuses pour les éléments cohésifs Exemples d'éléments cohésifs Surfaces cohésives Eléments cohésifs vs Surfaces cohésives Exercices

Technique VCCT Critère VCCT Exemple dans Abaqus / Standard Exemple dans Abaqus / Explicit Sorties Fracture ductile avec VCCT Plug-in VCCT Comparaison avec la modélisation cohésive Exemples Exercices

Analyse de type cycle court de fatigue Introduction Analyse directe de type cycle court de fatigue Critère pour l'analyse cycle court de fatigue Exercices

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Niveau de la formation :

Module avancé et perfectionnement

A qui s'adresse ce module ?

Cette de bureaux de calcul et/ou de recherche désirant comprendre et maitriser les lois matériaux inélastiques pour les métaux dans Abaqus.

Vous apprendrez à :

Modéliser: •Les métaux avec écrouissage inélastique • Bauschinger • rochet » et la relaxation de la contrainte sous charge cyclique •Le comportement inélastique dépendant de la vitesse de déformation •La plasticité dépendant de la température •La chaleur générée par la plasticité •La rupture ductiles des matériaux •Le comportement plastique des fontes grises et des métaux poreux •Le fluage dans les métaux

Le contenu de la formation « ABAQUS - Initiation à Abaqus/CAE ».

Durée : 2 jours

Objectif de la formation

Découvrir les lois matériaux inélastiques pour les métaux dans Abaqus et comprendre leurs fonctionnements.

Jour 1

Introduction Réponse ductile des métaux Plasticité classique des métaux dans Abaqus Plasticité Johnson-Cook

Jour 2

Modèles pour la rupture des métaux Fluage et gonflement Viscoplasticité Plasticité de la fonte grise Plasticité des métaux poreux Intégration du temps

ABAQUS Inélasticité des métaux dans Abaqus (1/2)

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Jour 2

Modèles pour la rupture des métaux Endommagement progressif et rupture

rupture des métaux

ductiles Suppression des éléments endommagés Endommagement et rupture avec la procédure « Direct Cyclic » pour de la fatigue à faible nombre de cycle Modèles alternatifs de rupture

Fluage et gonflement Hypothèse de base Elasticité Potentielles en contrainte Modèles de fluage déviatorique

fluage et gonflement Dépendance à la température et aux variables de champ Procédures utilisables Intégration du fluage et incrémentation du temps Exercice

Viscoplasticité Viscoplasticité deux branches Utilisation dans Abaqus Exemple

Plasticité de la fonte grise Introduction Elasticité Limite élastique Ecrouissage Exemple Limitation Modèle alternatif

Plasticité des métaux poreux Hypothèse de base Limite élastique Nucléation et croissance des zones de vide Modèle de rupture en explicite Conditions initiales

Intégration du temps Plasticité Fluage

ABAQUS Inélasticité des métaux dans Abaqus (2/2)

Jour 1

Introduction Objectif Approche micromécanique Approche phénoménologique

Réponse ductile des métaux Test uniaxial à base température Mesures des contraintes et des déformations Chargement cyclique Striction Dépendance à la température et à la vitesse de déformation Test uniaxial à température élevée Exercice

Plasticité classique des métaux dans Abaqus Hypothèse de base Elasticité Décomposition de la déformation Fonctions de limite élastique Calibrer le modèle de plasticité anisotropes de Hill Ecrouissage Ecrouissage initial Dépendance à la vitesse Dépendance à la température et aux variables de champ Recuit ou fusion Routine utilisateur (V)UHARD Génération de chaleur pour les problèmes thermomécaniques Procédures utilisables Procédure « Direct Cyclic » Exercice

Plasticité Johnson-Cook Introduction Elasticité

plastique Ecrouissage Dépendance à la vitesse de déformation Recuit ou fusion Génération de chaleur Rupture dynamique Exemple

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ALYOTECH FRANCE | 2-6, Place du Général de Gaulle | 92160 Antony 36

Niveau de la formation :

Module avancé et perfectionnement

A qui s'adresse ce module ?

de bureaux de calcul et/ou de recherche désirant comprendre et maitriser matériaux caoutchoucs et la viscoélasticité dans Abaqus .

Vous apprendrez à :

- Utilise des données de test expérimental - pour calibrer un matériau - Vérifier la stabilité des modèles - Obtenir les meilleurs constantes matériaux en fonction des données disponibles -Créer un modèle élément finis approprié -Modéliser le comportement viscoélastique dans les domaines temporels et fréquentiels

Vous

Le contenu de la formation « ABAQUS - Initiation à Abaqus/CAE ».

Durée : 2 jours

Objectif de la formation

Découvrir les matériaux caoutchoucs et la viscoélasticité dans Abaqus .

Jour 1

Physique des caoutchoucs Introduction aux modèles hyperélastiques Tests mécaniques

caoutchoucs dans Abaqus Problèmes fréquents et conseils de modélisation

Jour 2 Comportement viscoélastique Viscoélasticité en temporel Viscoélasticité en fréquentiel Déformation permanente pour les élastomères Déformation permanente pour les élastomères Hyperélasticité anisotropique

ABAQUS Modélisation des caoutchoucs et de la viscoélasticité

dans Abaqus (1/2)

Page 37: Conception, Calcul & Simulation · Formations TOSCA Modules de base Optimisation non-paramétrique dans Abaqus/CAE Introduction à Tosca Structure Modules avancés et de perfectionnement

ALYOTECH FRANCE | 2-6, Place du Général de Gaulle | 92160 Antony 37

Jour 2

Comportement viscoélastique Introduction Effet de la viscoélasticité Fluage Relaxation des contraintes Amortissement et hystérésis Viscoélasticité linéaire Viscoélasticité non-linéaire Dépendance à la température

Viscoélasticité en temporel Viscoélasticité linéaire classique Représentation en série de Prony Viscoélasticité linéaire en déformation finie Données tests pour le fluage et la relaxation Données pour les séries de Prony Evaluation automatique du matériau Correspondance temps/température Exercice

Viscoélasticité en fréquentiel Réponse dans le domaine fréquentiel Module de stockage et module de perte Viscoélasticité linéaire isotrope classique Viscoélasticité isotrope en déformation finie Procédures Exercice

Déformation permanente pour les élastomères Motivation Définir une déformation permanente Exemple Récapitulatif

Hyperélasticité anisotropique Motivation Modèles disponibles dans Abaqus Exemples

Appendice 1: Déformations finies

Appendice 2: Modèles mathématiques de

Appendice 3: Théorie de la viscoélasticité linéaire

Appendice 4: Théorie de la viscoélasticité pour les calculs harmoniques

Appendice 5: Suggestion de lecture

ABAQUS Modélisation des caoutchoucs et de la viscoélasticité

dans Abaqus (2/2)

Jour 1

Physique des caoutchoucs

Motivation Caoutchouc solide Elastomère thermoplastique Mousse -linéaire

Introduction aux modèles hyperélastiques Introduction Modèle hyperélastique presque incompressible Effet Mullins Modèle pour les mousses hyperélastiques

Tests mécaniques Modes de déformation Historique de chargement Echantillons testés Lignes directrices pour les données de test Tester la dépendance au temps Exercice

caoutchoucs dans Abaqus hyperélasticité Stabilité matériau Calibration dans le CAE Choisir un modèle hyperélastique Rajouter des données Définir les modèles hyperélastiques Effet Mullins Modèle de mousse hyperelastique (hyperfoam) UHYPER

Problèmes fréquents et conseils de modélisation Contact Maillage Contraintes et renforcement Instabilité Variables de sorties

caoutchoucs Fonctions spécifiques Exercice

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Niveau de la formation :

Module avancé et perfectionnement

A qui s'adresse ce module ?

de bureaux de calcul et/ou de recherche désirant comprendre et maitriser la

Vous apprendrez à :

Utiliser pleinement les capacités de

Abaqus.

Le contenu de la formation « ABAQUS - Initiation à Abaqus/CAE ».

Durée : 3 jours

Objectif de la formation

Découvrir les fonctionnalités de rupture et

comprendre leurs fonctionnements.

Jour 1

Concept de base de la mécanique de la rupture Modélisation des fissures Analyse de la rupture

Jour 2

Usure et endommagement des matériaux Comportement cohésif à base de surfaces

Jour 3

Méthode de fermeture virtuelle de fissure (VCCT) Fatigue oligocyclique Modélisation de la fissuration indépendante du maillage (XFEM)

ABAQUS Rupture et endommagement (1/2)

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Jour 2

Usure et endommagement des matériaux Usure et endommagement progressif

pour des métaux ductiles Evolution de l'endommagement Suppression des éléments Endommagement dans des matériaux composites renforcés par des fibres Endommagement dans des fixations Usure et érosion des matériaux

Technologie des éléments Réponse constitutive Régularisation visqueuse Technique de modélisation Exercices

Comportement cohésif à base de surfaces Comportement cohésif des interfaces Comportement cohésif à base des surfaces

Exercice

Jour 3

Méthode de fermeture virtuelle de fissure (VCCT)

Critere VCCT Exemple LEFM avec Abaqus/Standard Exemple LEFM avec Abaqus/Explicit Fracture ductile avec VCCT Plug-in VCCT Comparaison avec le comportement cohésif Exercice

Fatigue oligocyclique Introduction Fatigue oligocyclique dans les matériaux Fatigue oligocyclique aux interfaces matériaux

Modélisation de la fissuration indépendante du maillage (XFEM) Concept de base XFEM Créer un modèle de fissuration XFEM Exemples Astuces de modélisation Limitations Exercises

ABAQUS Rupture et endommagement (2/2)

Jour 1

Concept de base de la mécanique de la rupture Introduction Mécanisme de la rupture Mécanique de la rupture élastique linéaire Plastification locale Considération énergétique Intégral J Mécanique de la rupture non linéaire Rupture en mode mixte Rupture au niveau des interfaces Rupture par fluage Fatigue

Modélisation des fissures Aperçu des techniques de modélisation des fissures Modéliser les fissures pointus en 2D Modéliser les fissures pointus en 3D Analyse de la déformation du front de fissure Limitation du maillage par balayage

keyword

Analyse de la rupture Normales nodales Intégral J avec plusieurs fissures Fissures à travers une coque Rupture en mode mixte Discontinuités matériaux Calcul avec un matériau élastoplastique Contraintes résiduelle Exercices

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ALYOTECH FRANCE | 2-6, Place du Général de Gaulle | 92160 Antony 40

Niveau de la formation :

Module avancé et perfectionnement

A qui s'adresse ce module ?

de bureaux de calcul et/ou de recherche désirant comprendre et maitriser Abaqus/Explicit.

Vous apprendrez à :

Utiliser pleinement les capacités de Abaqus/Explicit.

Le contenu de la formation « ABAQUS - Initiation à Abaqus/CAE ».

Durée : 3 jours

Objectif de la formation

Découvrir les fonctionnalités avancées de Abaqus/Explicit et comprendre leurs fonctionnements.

Jour 1

Aperçu de Abaqus/Explicit Eléments Modélisation des contacts Analyse quasi-statique

Jour 2

Maillage adaptatif et contrôle de distorsion Contraintes et connections Rupture et endommagement des matériaux

Jour 3

Gestion des gros modèles: partie 1 Gestion des gros modèles: partie 2 Filtrage des sorties Importation et transfert de résultat

ABAQUS Abaqus/Explicit: Sujets avancés (1/2)

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Jour 2 (suite)

Contraintes et connections

Contrainte de couplage à base de surface Eléments connecteurs Collage à base de surface (TIE) Liaison indépendante du maillage Connections cohésives VCCT (Virtual Crack Closure Technique)

Imperfection géométrique Exercice

Rupture et endommagement des matériaux

Dommage et endommagement progressifs Suppression des éléments Endommagement dans les liaisons

Jour 3

Gestion des gros modèles: partie 1

Introduction Simplifier le modèle Exécution en parallèle Technique pour réduire le temps CPU

Gestion des gros modèles: partie 2

Sous modélisation Redémarrer un calcul Pièce et assemblage

Filtrage des sorties

Introduction Empêcher le crénelage Filtre de post traitement dans Abaqus/Viewer Options de filtrage Distorsions de filtrage

Importation et transfert de résultat

Import de Abaqus/Explicit vers Abaqus/Standard Import de Abaqus/Standard vers Abaqus/Explicit Limitations Import de Abaqus/Explicit vers Abaqus/Explicit Exercice

ABAQUS Abaqus/Explicit: Sujets avancés (2/2)

Jour 1

Aperçu de Abaqus/Explicit Abaqus/Explicit vs. Abaqus/Standard Quelques exemples de problème Définir une procédure Abaqus/Explicit Incrément de temps stable Amortissement visqueux Balance des énergies Suivre les messages de diagnostique Sorties Exercice

Eléments

Introduction Mode de sablier et verrouillage Précision du second ordre

Modélisation des contacts

Les contacts dans Abaqus/Explicit Définir un contact général Sorties du contact général Limitations du contact général Exercice

Analyse quasi-statique

Introduction Simulation quasi-statique en utilisant une analyse dynamique explicite Taux de chargement Balance des énergies en quasi-statique Mass Scaling Pression visqueuse

Jour 2

Maillage adaptatif et contrôle de distorsion

Description Lagrangienne et Eulérienne Méthode ALE (Arbitrary Lagrangian-Eulerian) Domaine de maillage adaptatif Lagrangien Contrôle de la distorsion des éléments Exercice

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Niveau de la formation :

Module avancé et perfectionnement

A qui s'adresse ce module ?

de bureaux de calcul et/ou de recherche désirant comprendre et maitriser les outils de sous-structurations et de sous-modélisations des solveurs Abaqus

Vous apprendrez à :

- Comprendre la différence entre sous-structurations et de sous-modélisations - Construire, déplacer, tourner et refléter des sous-structures - Ajouter des précharges dans les sous-structures - Construire des maillages adaptés à l'analyse de sous-modèle -Effectuer des sous-modélisations solide-solide, coque-coque, et coque solide

Le contenu de la formation « ABAQUS - Initiation à Abaqus/CAE ».

Durée : 2 jours

Objectif de la formation

Découvrir les fonctionnalités de sous-structurations et de sous-modélisations disponibles dans Abaqus .

Jour 1

Introduction aux sous-structures Analyse statique avec sous-structures

préchargé Analyse dynamique avec sous-structures Post-traitement des sous-structures Exemples de sous-structures

Jour 2

Utiliser les sous-structures avec Abaqus/Explicit Introduction à la sous-modélisation La sous-modélisation dans Abaqus Utilisations et exemples: partie 1 Utilisations et exemples : partie 2 Pratiques en sous-modélisation Limitation de la sous-modélisation

ABAQUS Sous-structures et sous-modélisations (1/2)

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Jour 2

Utiliser les sous-structures avec Abaqus/Explicit

Introduction Exemples Concepts généraux Utilisation dans Abaqus/CAE Utilisation avec les keywords Post-traitement Notes Exercice

Introduction à la sous-modélisation

Le concept de sous-modélisation Motivation pour la sous-modélisation

La sous-modélisation dans Abaqus

Hypothèses fondamentales Techniques de sous-modélisation Implémentation basée sur les surfaces

Utilisations et exemples: partie 1

Terminologie Transfert de données Procédure pour la sous-modélisation Frontières du sous modèle par surface Exemples Exercice

Utilisations et exemples : partie 2

Exemples Tolérance aux niveaux des frontières Sous-modélisation coque-solide Exercice

Pratiques en sous-modélisation

Analyses de perturbation Changement de procédures Domaine fréquentiel Analyse thermique et sous-modélisation Exemple Sous-modélisation en dynamique Exemple Exercices

Limitation de la sous-modélisation

Eléments Procédures Coque-solide

ABAQUS Sous-structures et sous-modélisations (2/2)

Jour 1

Introduction aux sous-structures Pourquoi la sous-structuration Analyse statique avec sous-structures Avantage de la sous-structuration Procédures supportant la sous-structuration

Analyse statique avec sous-structures Les bases Génération des sous-structures Utilisation dans Abaqus/CAE Utilisation avec les keywords Cas de charges des sous-structures Chargement en gravité des sous-structures Contraintes cinématiques dans les sous-structures Export pour analyses dynamiques dans un solveur extérieur Limitation

état préchargé

Introduction Calcul de la raideur tangente de la sous-structure Sorties Effet des précharges Syntaxe Exemple

Analyse dynamique avec sous-structures

Réduction de Guyan Addition des modes dynamiques Amortissement des sous-structures

Post-traitement des sous-structures

Introduction Visualisation des résultats sur les sous-structures Sortie sur les dégrées de liberté éliminés Sortie des matrices des sous-structures Utilitaires

Exemples de sous-structures

Symétrie Cycliques Sous-structurations multi-niveaux Exercices

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Niveau de la formation :

Module avancé et perfectionnement

A qui s'adresse ce module ?

de bureaux de calcul et/ou de recherche désirant comprendre et maitriser les outils de maillage adaptatif disponibles avec Abaqus /standard dans Abaqus/CAE.

Vous apprendrez à :

-Mettre en donnée un processus de maillage adaptatif -Spécifier des règles de remaillage -sorties correspondantes

Le contenu de la formation « ABAQUS - Initiation à Abaqus/CAE ».

Durée : 1 jour

Objectif de la formation

Découvrir les fonctionnalités de maillage adaptatif disponibles avec Abaqus /standard dans Abaqus/CAE.

Jour 1

Introduction au maillage adaptatif Règles de remaillage

ABAQUS Maillage adaptatif avec Abaqus/Standard (1/2)

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ABAQUS Maillage adaptatif avec Abaqus/Standard (2/2)

Jour 1

Introduction au maillage adaptatif Technique de maillage adaptatif dans Abaqus Maillage adaptatif Eulérien lagrangien arbitraire (ALE) Mappage de maillage à maillage Remaillage adaptatif Fonctionnement de base du remaillage adaptatif Applications et restrictions Exercice

Règles de remaillage Les bases des règles de remaillage Règles multiples de remaillage Exemple Adaptabilité manuelle Exercice

maillage

Considération pour la sélection des

Taille de maillage Contrainte pour les tailles de maillage

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Niveau de la formation :

Module avancé et perfectionnement

A qui s'adresse ce module ?

de bureaux de calcul et/ou de recherche désirant comprendre et maitriser les outils CEL, SPH et CFD de Abaqus.

Vous apprendrez à :

-Créer un maillage Eulérien -Spécifier les conditions initiales, les conditions limites et les chargements dans le domaine eulérien -Utiliser le contact général pour gérer les interactions Eulérienne/Lagrangienne -Créer un maillage SPH -Spécifier les conditions initiales, les conditions limites et les chargements sur les particules SPH -Gérer les interactions entre les particules SPH et les surfaces -Comprendre les différences entre CEL, SPH et CFD pour les applications fluides

Le contenu de la formation « ABAQUS - Initiation à Abaqus/CAE ».

Durée : 2 jours

Objectif de la formation

Découvrir les fonctionnalités CEL, SPH et CFD avec Abaqus

Jour 1

Introduction Aperçu du CEL

Abaqus/CAE Technique de modélisation CEL

Jour 2

CEL pour les applications fluides Aperçu du SPH Technique de modélisation SPH Aperçu de Abaqus/CFD Comparaison CEL, CFD et SPH

ABAQUS Modélisation des déformations extrêmes et des

écoulements de fluide (1/2)

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Jour 2

CEL pour les applications fluides

Matériaux EOS Comparatifs Contrôle de modes de sablier Conditions de réflexion Astuce Diagnostic des anomalies

Aperçu du SPH

Introduction Exemples Bases du SPH Interpolation SPH

Technique de modélisation SPH

Aperçu Elément particulaire Définition du model Contrôles optionnels Convertir des éléments finis en particule SPH Limitations Exercices

Aperçu de Abaqus/CFD

Abaqus/CFD Interaction fluide/structure (FSI) FSI avec Abaqus Applications cibles Procédure Exercice

Comparaison CEL, CFD et SPH

Abréviations Considérations matériaux Considérations de contact Considérations de maillage et de géométrie Considérations de calcul récapitulatif

ABAQUS Modélisation des déformations extrêmes et des

écoulements de fluide (2/2)

Jour 1

Introduction Multi-physique avec SIMULIA Approche Lagrangien Eulérien couplé (CEL) Approche Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH) Abaqus/CFD

Aperçu du CEL Exemples CEL

Définition du domaine Eulérien Couplage Eulérien/ Lagrangien Les astuces de base du post-traitement Suggestions additionnelles pour le post-traitement Exercice

Abaqus/CAE

Introduction Astuces

Technique de modélisation CEL

Conditions initiales, conditions limites et chargements Déplacement du maillage Eulérien Contact Densité de maillage Raffinement adaptatif du maillage Matériaux Sorties et post-traitement Traceur de particule Comparaison avec une analyse Lagrangienne Limitations Exercice

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Niveau de la formation :

Module avancé et perfectionnement

A qui s'adresse ce module ?

de bureaux de calcul et/ou de recherche

fluide/structure dans Abaqus.

Vous apprendrez à :

Utiliser pleinement les capacités fluides du solveur Abaqus ainsi que réaliser des simulations fluides structures

Le contenu de la formation « ABAQUS - Initiation à Abaqus/CAE ».

Durée : 2 jours

Objectif de la formation

comprendre son fonctionnement. Cette formation introduit également le couplage fluide /structure

Jour 1

Fondamentaux pour fluide Introduction Commencer avec Abaqus /CFD Techniques de modélisation (partie 1)

Jour 2

Techniques de modélisation (partie 2) Couplage fluide/structure (FSI) Techniques de modélisation fluide/structure Post traiter les analyses fluides

ABAQUS Introduction à Abaqus/CFD et FSI (1/2)

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ABAQUS Introduction à Abaqus/CFD et FSI (2/2)

Jour 1

Aperçu Mécanique vs fluide Base de la CFD Equations fluides Caractéristiques des flux Transfert thermique en dynamique des fluides Quantités adimensionnelles en CFD Conditions initiales et conditions limites Solution des équations Modélisation de la turbulence

Introduction Simulia Multi-physique et Abaqus Interaction fluide/ structure Exercice

Commencer avec Abaqus /CFD Configurer les analyses fluides Etudes de cas Introduction à la modélisation du transfert thermique Introduction à la modélisation des turbulences Exercice

Techniques de modélisation (partie 1) Propriétés matériaux Maillage Algorithmes de résolution Solveurs des équations linéaires Solveurs des équations de pression Solveurs des équations de moment Sorties du solveur Exercice

Jour 2

Techniques de modélisation (partie 2) Conditions initiales Conditions limites et charges Modélisation des corps poreux Routines utilisateurs Astuce pour la modélisation des turbulences Sorties Maillage déformés Surveiller un calcul fluide Conditions limites particulières

Couplage fluide/structure (FSI) Analyse de cas Analyse avec des coques/membranes Introduction au couplage thermique Exercice

Techniques de modélisation fluide/structure Transfert thermique Exercice

Post-traiter les analyses fluides Astuce pour Abaqus/CAE Iso surface Vue en coupe Vue vectorielle Outil pour les flux Exercice

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Niveau de la formation :

Module avancé et perfectionnement

A qui s'adresse ce module ?

de bureaux de calcul et/ou de recherche désirant comprendre et maitriser les calculs électromagnétiques dans Abaqus.

Vous apprendrez à :

-Créer et mettre en donnée un modèle électromagnétique dans Abaqus -Réaliser une analyse des courants de Foucault à basse fréquence -Réaliser une analyse transitoire des courants de Foucault -Réaliser une analyse magnétostatique dans Abaqus

Le contenu de la formation « ABAQUS - Initiation à Abaqus/CAE ».

Durée : 1 jour

Objectif de la formation

Découvrir les fonctionnalités électromagnétiques disponibles dans Abaqus.

Jour 1

Introduction aux calculs électromagnétiques Géométrie, matériaux, éléments et maillage Conditions limites et chargements Sorties et transfert de résultat

ABAQUS Analyses électromagnétiques avec Abaqus (1/2)

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ABAQUS Analyses électromagnétiques avec Abaqus (2/2)

Jour 1

Introduction aux calculs électromagnétiques Motivation Calculs électromagnétiques dans Abaqus Exemples

Géométrie, matériaux, éléments et maillage Création de la géométrie Propriétés matériaux Maillage Exercices

Conditions limites et chargements

Introduction Chargements Conditions limites Symétrie Mouvement

Sorties et transfert de résultat

Co-simulation Mappage des données Sorties Exercices

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ALYOTECH FRANCE | 2-6, Place du Général de Gaulle | 92160 Antony 52

Niveau de la formation :

Module avancé et perfectionnement

A qui s'adresse ce module ?

de bureaux de calcul et/ou de recherche

de résistance au crash automobile avec Abaqus.

Vous apprendrez à :

- -Utiliser le contact général -

-Utiliser des connections et contraintes -Choisir le bon comportement matériau -rupture

Le contenu de la formation « ABAQUS - Initiation à Abaqus/CAE » est un plus.

Durée : 3 jours

Objectif de la formation

Découvrir les fonctionnalités autour de

automobile avec Abaqus.

Jour 1

Introduction et motivation Mettre en donnée une analyse avec Abaqus Analyse explicite avec Abaqus Modélisation des contacts

Jour 2

Eléments Contraintes et connections Modèles matériaux Rupture et endommagement des matériaux

Jour 3

Post-traitement Co-simulation

En option: Appendice 1: Paires de contacts Appendice 2: Ceinture de sécurité Appendice 3: Airbag Appendice 4: Modélisation et analyses des roues Appendice 5: Filtrage des sorties Appendice 6: Translateurs

ABAQUS Automobile: Analyse de résistance au crash

dans Abaqus (1/3)

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Jour 2

Eléments

Introduction Créer le maillage pour le crash Eléments solide Eléments coques Eléments Membranes Eléments poutres et barres Eléments spécifiques Contrôle de la section pour modifier les

Contraintes et connections

Introduction Contraintes MPC Corps rigides Contraintes de couplage basée sur des surfaces Eléments connecteurs Contraintes de collage basée sur des surfaces Interfaces collées avec un décalage Fixations indépendantes du maillage Connections cohésives Astuces pour diagnostiquer les erreurs liées aux contraintes et connections Exercices

Modèles matériaux

Introduction Définition des données matériaux Plasticité des métaux Endommagement progressif et rupture Caoutchouc solide hyperélastique Mousses Autres propriétés et modèles Informations additionnelles Encrypter les données matériaux

ABAQUS Automobile: Analyse de résistance au crash

dans Abaqus (2/3)

Jour 1

Introduction et motivation Contexte

résistance dans Abaqus

Mettre en donnée une analyse avec Abaqus

Les sorties Conditions limites et chargement Conditions initiales Exemple Visualisation des résultats Documentation Exécution parallèle

Analyse explicite avec Abaqus

explicite Aperçu de Abaqus/Explicit Incrément de temps stable Mass Scaling

Modélisation des contacts

Contact en explicite Aperçu du contact général Options de base du contact général Avec les mots clés Fonctions supplémentaires du contact général Sortie du contact Astuces pour diagnostiquer les erreurs de contact Informations additionnelles Exercice

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ABAQUS Automobile: Analyse de résistance au crash

dans Abaqus (3/3)

Jour 3

Initialisation statique et import Sous-cyclage sélectif Sous-modélisation Incorporer les effets de fabrication Analyses quasi-statique Redémarrage des calculs Exercice

Post-traitement

Sorties du calcul Exercice

Co-simulation

Introduction Exemples Modélisation en co-simulation Post-traitement Sous-structuration Exercice

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En option, en fonction du temps et des participants:

Appendice 1: Paires de contacts

Définition Exemple

Appendice 2: Ceinture de sécurité

Définition des ceintures de sécurité Exercice

Appendice 3: Airbag

Aperçu de la modélisation des airbag Méthode de la pression uniforme Méthode par couplage eulérien / lagrangien Exercice

Appendice 4: Modélisation et analyses des roues

Modélisation et analyses des roues

Appendice 5: Filtrage des sorties

Introduction Filtres disponible dans Abaqus/Viewer Options de filtre Distorsions des filtres Référence

Appendice 6: Translateurs

Vers Translateur de PAM-CRASH vers Abaqus Vers Translateur de RODIOSS vers Abaqus Vers Translateur de LS-DYNA vers Abaqus

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Niveau de la formation :

Module avancé et perfectionnement

A qui s'adresse ce module ?

de bureaux de calcul et/ou de recherche souhaitant simuler la mise en forme des métaux avec Abaqus.

Vous apprendrez à :

formage superplastique.

Vous

Le contenu de la formation « ABAQUS - Initiation à Abaqus/CAE ».

Durée : 3 jours

Objectif de la formation

Découvrir les fonctionnalités Abaqus nécessaires aux simulations de mise en forme des métaux.

Jour 1

Introduction Procédure de résolution avec Abaqus Contact Eléments Matériaux

Jour 2

Maillage adaptatif Analyses quasi-statiques Transfert de résultat entre analyses Abaqus Activation/désactivation des éléments (model change) Effets thermiques

Jour 3

Analyse du laminage Analyse du laminage multi-passe Modélisation des joncs de retenue (Drawbead) Hydroformage Mise en forme superplastique

ABAQUS Mise en forme des métaux avec Abaqus (1/3)

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ABAQUS Mise en forme des métaux avec Abaqus (2/3)

Jour 1

Introduction

Introduction Processus de mise en forme Motivation pour la simulation de la mise en forme des métaux

Procédure de résolution avec Abaqus Introduction Equilibre

statique

dynamique Procédures implicites et explicites pour la mise en forme des métaux

Contact Introduction à la modélisation des contacts Définition du contact général Sorties du contact général Limitation du contact général Paire de contact Frottement Astuce de modélisation des contacts Corps rigides dans Abaqus Exercice

Eléments Introduction Eléments continus Eléments structuraux Elément spécifiques Sélection des éléments Mode de sablier Précision du second ordre

Matériaux Introduction Elasticité Plasticité de Mises Plasticité anisotrope de Hill Modèle de Gurson Dépendance à la vitesse Recuit Diagramme de limite de mise en forme (FLD)

Jour 2

Maillage adaptatif Introduction au technique de maillage adaptatif Méthode Eulérien lagrangien arbitraire (ALE) Domaines du maillage adaptatif lagrangien Domaine du maillage adaptatif eulérien pour les analyses stationnaires Fonctionnalités additionnelles pour le maillage adaptatif Sorties et diagnostiques Récapitulatif Analyses quasi-statiques Introduction Simulations quasi-statiques en explicite Vitesses de chargement Bilan énergétique en analyse quasi-statique Mass Scaling Pression visqueuse Récapitulatif Exercice Transfert de résultat entre analyses Abaqus Introduction Import de Abaqus/Explicit vers Abaqus/Standard Import de Abaqus/Standard vers Abaqus/Explicit Import de Abaqus/Explicit vers Abaqus/Explicit Limitations Exercice

Activation/désactivation des éléments (model change) Introduction Processus de mise en forme multi-étapes Suppression des éléments dans Abaqus/Standard

Effets thermiques Introduction Analyse en couplage fort Analyses adiabatiques Corps rigides en analyses thermomécaniques

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ABAQUS Mise en forme des métaux avec Abaqus (3/3)

Jour 3

Analyse du laminage Introduction Laminage à chaud avec Abaqus/explicit Simuler le passage sous un rouleau Analyses stationnaires Analyses transitoires

Analyse du laminage multi-passe Simulation multi-passe Contraintes de collage Corps rigides Couplage coque-solide Contacts Définir un contact général Définir un contact local Comportement du contact

Modélisation des joncs de retenue (Drawbead) Introduction Forces de maintien dans les joncs Ressorts non-linéaires Exemple

Hydroformage Introduction

Mise en forme superplastique Introduction Modélisation de la mise en forme hyperplasique Exemple de mise en forme hyperplasique

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Niveau de la formation :

Module avancé et perfectionnement

A qui s'adresse ce module ?

de bureaux de calcul et/ou de recherche désirant réaliser des analyses pour le domaine offshore dans Abaqus.

Vous apprendrez à :

-Connaitre les comportement matériaux non linéaires plasticité et hyperélastique -Connaitre les capacités générales des différents types éléments -Connaitre les capacités des éléments

-incluant le flambement latéral - Aqua dans Abaqus/Standard pour modéliser les vagues, la flottabilité, les chargements de mer et de vent -Utiliser une approche par Couplage Eulérien-Lagrangien dans Abaqus/Explicit

Le contenu de la formation « ABAQUS - Initiation à Abaqus/CAE » est un plus.

Durée : 2 jours

Objectif de la formation

offshore.

Jour 1

Introduction Analyses non-linéaires pour les applications offshore Modélisation du comportement des matériaux dans Abaqus Eléments solides et structuraux dans Abaqus Eléments spécifiques (partie 1)

Jour 2

Eléments spécifiques (partie 2) Interaction des tuyaux avec les fonds marins Abaqus/Aqua Approche par Couplage Eulérien-Lagrangien (CEL) Astuces de modélisation et techniques

ABAQUS

(1/2)

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ABAQUS

(2/2)

Jour 1

finis Abaqus/CAE Abaqus/Standard et Abaqus/Explicit

Introduction Analyses statiques Mécanismes structurels Analyses dynamiques Flambement latéral Pose de tuyaux Analyses thermiques Analyses géotechniques Récapitulatif Exercice

Analyses non-linéaires pour les applications offshore Les non-linéarités en analyse mécanique Comment inclure des effets non-linéaires dans une simulation Abaqus

Modélisation du comportement des matériaux dans Abaqus Introduction Comportement des métaux

Elasticité Plasticité

Comportement des caoutchoucs Hypothèses Modèles matériaux hyperélastique

Aperçu des matériaux géotechniques

Eléments solides et structuraux dans Abaqus Introduction Eléments structuraux dans Abaqus Eléments solides dans Abaqus Exercice

Eléments spécifiques (partie 1) Eléments de contact Eléments chaines Eléments Spudcan Exercices

Jour 2

Eléments spécifiques (partie 2) Eléments tuyaux Eléments de coude Eléments axisymétriques avec une réponse non-axisymétriques Eléments cylindriques

Interaction des tuyaux avec les fonds marins Interaction des tuyaux avec les fonds marins

sol/structure Exercices

Abaqus/Aqua Introduction Définition des charges en mer Exercice

Approche par Couplage Eulérien-Lagrangien (CEL) Multi-physiques avec SIMULIA Approche par Couplage Eulérien-Lagrangien (CEL) Applications offshore avec de CEL Exercice

Astuces de modélisation et techniques

Vagues aléatoires Générer des profiles de fond marin Scripting Suggestion de modélisation : pose des tuyaux mise en contact Suggestion de modélisation : éléments de surface

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Niveau de la formation :

Module de base

A qui s'adresse ce module ?

de bureaux de calcul et/ou de recherche

programmation Python dans Abaqus.

Vous apprendrez à :

Programmer vos premiers scripts en Python pour Abaqus

Une connaissance dans le domaine de la programmation est recommandée.

Durée : 2 jours

Objectif de la formation

Découvrir les bases de la programmation Python avec Abaqus

Jour 1

Aperçu de la programmation avec Abaqus Pourquoi Python?

du langage Python (Partie 1) du langage Python (Partie 2)

Jour 2

Plus sur la programmation Abaqus Modèles Objets Abaqus Post-traitement avec des scripts Abaqus Sujets divers

ABAQUS Introduction au Scripting Python dans Abaqus (1/2)

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ABAQUS Introduction au Scripting Python dans Abaqus (2/2)

Jour 1

Aperçu de la programmation avec Abaqus Aperçu Terminologie Types et langages pour customiser Abaqus Exemples

Abaqus Créer un script basique Abaqus Exercice

Pourquoi Python? Langage de programmation de haut niveau Pourquoi Python? Exécuter du Python Convention lexicale et syntaxique Exercice

Types de données Opérateurs et expressions Exercice Objets Exercice

Contrôle des flux Fonctions Exercice Modules Espace de nommage Exceptions Problèmes courants pour les nouveaux utilisateurs Exercice

Jour 2

Plus sur la programmation Abaqus Abaqus PDE Espace de nommage Abaqus et conventions Ressources Obtention d'entrées interactives Exercice

Modèles Objets Abaqus Introduction à la programmation orientée objet Base des objets Abaqus Mdb Explorer vos données Types de données Abaqus Modules Abaqus Exercice

Post-traitement avec des scripts Abaqus Odb Odb Exemples Exercices

Sujets divers Plug-ins Suivi des calculs Données personnalisées Exercice

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Niveau de la formation :

Module de base

A qui s'adresse ce module ?

de bureaux de calcul et/ou de recherche Isight.

Vous apprendrez à :

Une connaissance dans le domaine de

Durée : 2 jours

Objectif de la formation

Découvrir les fonctionnalités du module Isight

Jour 1

Introduction Présentation d'Isight Composants Isight (Partie 1) Gestion des fichiers

Jour 2

Composants Isight (Partie 2) Plan Approximations Simulation de Monte Carlo Optimisation

ISIGHT Introduction à Isight (1/2)

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ISIGHT Introduction à Isight (2/2)

Jour 1

Introduction Comment Isight peut vous aider dans vos développements Stratégies de conception automatique Intégrateur de processus de simulation Composants Isight Formuler les problèmes ingénieurs Pilote de processus de simulation Drivers Isight Isight comme un outil d'ingénierie

Isight comme partie intégrante de l'offre du SLM SIMULIA Isight et le « SIMULIA Execution Engine »

Présentation d'Isight Porte de la conception Assemblage des modèles Modèle d'exécution Passerelle d'exécution Processus de conception 5 étapes pour Isight Exercice

Composants Isight (Partie 1) Composant calculatrice Composant échangeur de données Composant de Commande OS Composant Excel Composant MATLAB (facultatif) Exercice

Gestion des fichiers Introduction Type de paramètres des fichiers Configuration des paramètres de fichiers d'entrée Paramètres des fichiers de sortie Gestionnaires des paramètres du fichier Manipulation des fichiers Isight et exécution Exercice

Jour 2

Composants Isight (Partie 2) Composant Abaqus Composant « Data Matching » Exercice

Motivation Techniques Paramètres, niveaux et réponses Matrice de conception Configuration de facteur avec des valeurs Configuration de facteur avec des plages Exécution Post-traitement

Approximations Approximation dans Isight Modèle de surface de réponse Effet de la topographie, de la méthode d'échantillonnage et la taille des échantillons Recommandations pour le choix de la technique Implémentations et précisions des approximations dans Isight Exercice

Simulation de Monte Carlo Vue d'ensemble Pourquoi utiliser la simulation Monte Carlo? Éléments clés Terminologie Approche de base Les distributions des variables aléatoires Distribution normale asymétrique Techniques d'échantillonnage Résultats Estimation de la fiabilité Tableau de probabilité Exercice

Optimisation Introduction Méthodes par gradient, directe, exploratoire, et génétique Comparaison des techniques d'optimisation Pointer et pointer 2 Optimisation multi-objectifs Exercice

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Niveau de la formation :

Module de base

A qui s'adresse ce module ?

de bureaux de calcul et/ou de recherche -Safe.

Vous apprendrez à :

-Mettre en donnée et lancer différents -Safe

-Mettre en donnée et importer des modèles dans Fe-Safe -Sélectionner des matériaux pour la fatigue -Mettre en donnée les chargements en fatigue

Vous

Une connaissance dans le domaine du calcul éléments finis est recommandée.

Durée : 2 jours

Objectif de la formation

Découvrir et apprendre à utiliser les fonctionnalités de Fe-Safe

Jour 1

Aperçu de la fatigue et de Fe-Safe Interface utilisateur Fe-Safe Définition des groupes de paramètres Théories de la fatigue Méthodes de chargement dans Fe-Safe

Jour 2

fatigue Techniques de diagnostique dans Fe-Safe Approximations Vie infinie, probabilité et théorie des distances critiques

FE-SAFE Introduction à Fe-Safe (1/2)

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FE-SAFE Introduction à Fe-Safe (2/2)

Jour 1

Aperçu de la fatigue et de Fe-Safe Aperçu de la fatigue Aperçu des calculs éléments finis pour la fatigue Aperçu de Fe-Safe Modules supplémentaires, extensions et produits partenaires

Interface utilisateur Fe-Safe Démarrer Fe-Safe Interface graphique Fichiers log Fenêtre des fichiers de chargements Fenêtre des données matériaux Fenêtre des modèles éléments finis Répertoire de travail Exercice

Définition des groupes de paramètres Groupe de paramètres Sous- Etat de surface Désignation matériau Algorithme de fatigue Contrainte résiduelle Facteur sur les courbes SN Courbes SN réduites Exercice

Théories de la fatigue Les trois étapes de la rupture par fatigue Exemple ancien de test en fatigue Historique de chargement avec deux

Effet de la contrainte moyenne sur la durée de vie Fatigue basée sur les contraintes Fatigue basée sur les déformations Etat de surface Résidus dans le plan Approximation matériau Exercice

Méthodes de chargement dans Fe-Safe Méthodes de chargement dans Fe-Safe Historique de chargement simple Historique de chargement multiple Séquence de résultat de contrainte éléments finis Chargement fréquentiel en fatigue

résultat de calcul en vibration aléatoire

Récapitulatif Exercice Chargement multi-bloque Transitions entre les bloques Capacités additionnelles Fatigue à haute température conventionnelle Donnée pour les contraintes résiduelles Superposition de chargement hautes et base fréquences Récapitulatif Exercice

Jour 2

fatigue -Safe Contraintes bi-axiale déphasées Méthodes des plans critiques Correction sur la contrainte moyenne Algorithmes de fatigue Algorithmes de fatigue en contrainte Algorithmes de fatigue en déformation Algorithmes de fatigue uni-axial Algorithmes de fatigue avancés Facteur de force Exercice

Techniques de diagnostique dans Fe-Safe Techniques de diagnostique Fichier source Exports et sorties Détection des points chauds

Vie infinie, probabilité et théorie des distances critiques Algorithme de vie infinie Cible de conception et calculs de probabilité Analyse du facteur de réserve en fatigue Théorie des distances critiques Test pour la théorie des distances critiques

Appendice 1: Fatigue en effort pour les soudure dans Fe-SAFE

Appendice 2: Fatigue à haute température

Appendice 3: Symétrie cyclique des charges

Appendice 4: Post-traitement du signal avec safe4fatique

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Niveau de la formation :

Module de base

A qui s'adresse ce module ?

de bureaux de calcul et/ou de recherche

Vous apprendrez à :

•Le contenu de la formation « ABAQUS - Initiation à Abaqus/CAE ». •Une connaissance dans le domaine de

Durée : 1 jour

Objectif de la formation

Découvrir les fonctionnalités de Tosca

Jour 1

•Introduction •Optimisation topologique par condition •Restrictions géométriques et filtrage •Optimisation topologique par sensibilité •Optimisation de forme •Optimisation de taille •Prise en compte des effets non-linéaires en optimisation topologique •Appendice: Restrictions géométriques en optimisation de forme

TOSCA Optimisation non-paramétrique dans Abaqus/CAE

(1/2)

Niveau de la formation :

Module de base

A qui s'adresse ce module ?

de bureaux de calcul et/ou de recherche

Vous apprendrez à :

Utiliser pleinement les capacités de

de forme et de taille.

•Le contenu de la formation « ABAQUS - Initiation à Abaqus/CAE ». •Une connaissance dans le domaine de

Durée : 1 jour

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ALYOTECH FRANCE | 2-6, Place du Général de Gaulle | 92160 Antony 67

TOSCA Optimisation non-paramétrique dans Abaqus/CAE

(2/2)

Jour 1

Introduction Aperçu Module d'optimisation Tosca dans Abaqus/CAE Comparatif Tosca et Isight

Optimisation topologique par condition Algorithme pour l'optimisation topologique Optimisation topologique par condition Terminologie de base Processus de l'optimisation Modèle Abaqus Tache d'optimisation Réponses de conception Fonctions objectifs Contraintes Restrictions géométriques Mise en donnée Exécution et surveillance des calculs Résultats Extraction Exercices

Restrictions géométriques et filtrage Restrictions géométriques filtrage Exercices

Optimisation topologique par sensibilité Algorithme pour l'optimisation topologique Optimisation topologique générale Tache d'optimisation Réponses de conception Fonctions objectifs Contraintes Optimisation topologique par condition vs par sensibilité Post-traitement Exercices

Optimisation de forme Terminologie de base Optimisation de forme Modèle Abaqus Tache d'optimisation Réponses de conception Objectifs et contraintes Restrictions géométriques Post-traitement Exercice

Optimisation de taille Introduction Terminologie de base Tache d'optimisation Restrictions géométriques Post-traitement Exercice

Prise en compte des effets non-linéaires en optimisation topologique Exemple: structure poutre Optimisation topologique de la structure poutre: linéaire Optimisation topologique de la structure poutre: non-linéaire Exemple: arbre de transmission Arbre de transmission: Résultat Conclusions

Appendice: Restrictions géométriques en optimisation de forme Contrôle de démoulage Contrôle d'usinage par rotation Contrôle de perçage Symétrie par rapport à un plan Contrôle pour l'emboutissage Contrôle de l'accroissement Direction de la conception Vérification de la pénétration Région glissante

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ALYOTECH FRANCE | 2-6, Place du Général de Gaulle | 92160 Antony 68

Niveau de la formation :

Module de base

A qui s'adresse ce module ?

de bureaux de calcul et/ou de recherche

Vous apprendrez à :

•Le contenu de la formation « ABAQUS - Initiation à Abaqus/CAE ». •Une connaissance dans le domaine de

Durée : 1 jour

Objectif de la formation

Découvrir les fonctionnalités de Tosca Structure indépendamment du solveur ou

Jour 1

• •Séquence de mise en donnée pour Tosca Structure • •Restrictions géométriques pour

•Post-traitement et validation des résultats

•Optimisation topologique par sensibilité

Jour 2

•Optimisation de forme •Restrictions géométriques pour

•Optimisation de forme par sensibilité •Optimisation de taille /Epaisseur •Optimisation de bosse (Bead optimization) •Configurations et interfaces solveurs

TOSCA Introduction à Tosca Structure (1/2)

Niveau de la formation :

Module de base

A qui s'adresse ce module ?

de bureaux de calcul et/ou de recherche

Structure.

Vous apprendrez à :

-Créer un concept de pièce optimisée, ou améliorer une pièce existante, -topologique, de forme, de taille ou « de bosse » -Optimiser une pièce par rapport à sa masse, sa raideur ou sa durée de vie -Visualiser, évaluer et transférer les

Une connaissance dans le domaine de

éléments finis est recommandée.

Durée : 2 jour

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ALYOTECH FRANCE | 2-6, Place du Général de Gaulle | 92160 Antony 69

TOSCA Introduction à Tosca Structure (2/2)

Jour 1

Motivation

Séquence de mise en donnée pour Tosca Structure Modules Tosca Structure Séquence de mise en donnée Extension Tosca pour ANSYS Workbench Interface native Tosca Structure.gui Documentation Organisation des fichiers

Optimisation topologique Optimisation de la raideur

topologique Post-traitement Exercices

Restrictions géométriques pour

Restrictions de fabrication Conditions de symétrie Exercices

Post-traitement et validation des résultats

Répertoires et fichiers à la suite de

Visualisation avec Tosca Structure.gui Générateur de rapport Post-traitement dans Abaqus/CAE

ANSYS Workbench Lissage avec Tosca Structure.smooth Calcul de validation Validation dans Abaqus/CAE Exercice

Optimisation topologique par sensibilité Terminologie Choix des cas de chargement Algorithme « controller » pour

Optimisation topologique par sensibilité Optimisation topologique par « controller » vs par sensibilité Exercices

Jour 2

Optimisation de forme Optimisation de forme Séquence de mise en donnée Exécution Post-traitement Post-traitement dans Abaqus/CAE Post-traitement dans ANSYS Workbench Transfert des résultats en CAO Exercice

de forme Lissage du maillage Contrainte de fabrication, de couplage et symétrie Restriction du déplacement Vérifier les entrées Morphing Exercice

Optimisation de forme par sensibilité Motivation controller » vs par sensibilité Mise en donnée

Modèle Objectif et contraintes Restrictions géométriques Conditions de lien

Exercice

Optimisation de taille /Epaisseur Introduction Mise en donnée Exemples Exécutions Post-traitement Exercice

Optimisation de bosse (Bead optimization) Introduction Mise en donnée Post-traitement Transfert de résultat Exercices

Configurations et interfaces solveurs Interfaces solveurs Dépannage

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ALYOTECH FRANCE | 2-6, Place du Général de Gaulle | 92160 Antony 70

Niveau de la formation :

Module de base

A qui s'adresse ce module ?

de bureaux de calcul et/ou de recherche

Vous apprendrez à :

•Le contenu de la formation « ABAQUS - Initiation à Abaqus/CAE ». •Une connaissance dans le domaine de

Durée : 1 jour

Objectif de la formation

Structure en incluant des non-linéarités dans les calculs.

Jour 1

•Aperçu de Tosca Structure •Optimisation topologique: Aperçu et fonctions spécifiques •Prise en compte des contacts en optimisation topologique •Prise en compte des non-linéarités géométriques et matériaux •Optimisation de forme: Aperçu et fonctions spécifiques •Optimisation de forme pour les structures avec des non-linéarités

TOSCA Optimisation des structures avec des non-linéarités

(1/2)

Niveau de la formation :

Module avancé et perfectionnement

A qui s'adresse ce module ?

de bureaux de calcul et/ou de recherche désirant approfondir la pratique de Tosca Structure dans le domaine non-linéaire.

Vous apprendrez à :

-Prendre en compte les non-linéarités de contact, matériaux et géométriques dans une optimisation topologique et de forme

Le contenu de la formation « TOSCA - Introduction à Tosca Structure ».

Durée : 1 jour

Page 71: Conception, Calcul & Simulation · Formations TOSCA Modules de base Optimisation non-paramétrique dans Abaqus/CAE Introduction à Tosca Structure Modules avancés et de perfectionnement

ALYOTECH FRANCE | 2-6, Place du Général de Gaulle | 92160 Antony 71

TOSCA Optimisation des structures avec des non-linéarités

(2/2)

Jour 1

Aperçu de Tosca Structure Optimisation Tosca Structure Optimisation des structures avec des non-linéarités Séquence de mise en donnée

Optimisation topologique: Aperçu et fonctions spécifiques Optimisation topologique Post-traitement Optimisation par « controller » Optimisation par sensibilité Réponse de la conception Paramètres et options

Prise en compte des contacts en optimisation topologique Jonction en T Plaque avec un trou Support de vis Pression de contact en optimisation topologique Conseils et astuces Exercice

Prise en compte des non-linéarités géométriques et matériaux Non-linéarités géométriques en optimisation topologique Modèles matériaux non-linéaires supportés (Abaqus) Modèles matériaux non-linéaires supportés (ANSYS) Poutre: différence entre matériau linéaire et non-linéaire Profile en L: différence entre matériau linéaire et non-linéaire Roue: exemple en utilisant un modèle hyperélastique Stabilisation de la convergence Suppression douce des éléments

Optimisation de forme: Aperçu et fonctions spécifiques Optimisation de forme Fonctionnalités Objectifs Paramètres et options

Optimisation de forme pour les structures avec des non-linéarités Optimisation avec des non-linéarités Lois matériaux non-linéaires Minimisation de la déformation plastique pour une application uniquement mécanique Minimisation de la déformation plastique pour une application thermomécanique Optimisation de forme avec des contacts Bras de châssis: Non-linéarités géométriques Exercice

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