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坚持小班授课,为保证培训效果,增加互动环节,每期人数限3到5人。 |
上课时间和地点 |
开课地址:【上海】同济大学(沪西)/新城金郡商务楼(11号线白银路站)【深圳分部】:电影大厦(地铁一号线大剧院站) 【武汉分部】:佳源大厦【成都分部】:领馆区1号【沈阳分部】:沈阳理工大学【郑州分部】:锦华大厦【石家庄分部】:瑞景大厦【北京分部】:北京中山学院 【南京分部】:金港大厦
最新开班 (连续班 、周末班、晚班):2024年12月30日 |
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质量保障 |
1、培训过程中,如有部分内容理解不透或消化不好,可免费在以后培训班中重听;
2、课程完成后,授课老师留给学员手机和Email,保障培训效果,免费提供半年的技术支持。
3、培训合格学员可享受免费推荐就业机会。 |
课程大纲 |
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- 第1章 工程分析价值和Abaqus能力
1.1 机械电子产品概述
1.1.1 机电产品组件
1.1.2 机电组件制造工艺
1.2 工程分析(CAE)价值和能力
1.2.1 工程分析价值
1.2.2 工程分析能力
1.3 工程分析软件Abaqus概述
1.3.1 Abaqus概述
1.3.2 Abaqus分析模块
1.4 Abaqus使用环境
1.4.1 Abaqus主窗口
1.4.2 Abaqus/CAE功能模块
1.4.3 Abaqus文件类型
1.5 Abaqus帮助指南
1.5.1 帮助指南使用
1.5.2 帮助指南内容
1.6 Abaqus新版功能
1.6.1 Abaqus 6.12新功能
1.6.2 Abaqus 6.13新功能
1.7 本书章节布局
1.8 本章小结
第2章 Abaqus快速入门
2.1 Abaqus通用标准操作流程
2.2 Abaqus/CAE模型数据组织
2.3 创建部件(Part)
2.3.1 Abaqus/CAE创建几何模型
2.3.2 导入第三方CAD几何模型
2.3.3 使用脚本语言创建几何模型
2.3.4 创建/导入网格部件
2.4 创建属性(Property)
2.4.1 材料(Material)属性
2.4.2 截面(Section)属性
2.4.3 剖面(Profile)属性
2.5 创建装配(Assembly)
2.6 创建分析步(Step)
2.6.1 创建分析步
2.6.2 设定输出要求
2.6.3 设定自适应网格
2.6.4 设定求解控制
2.7 创建相互作用(Interaction)
2.8 创建载荷(Load)
2.9 创建网格(Mesh)和优化(Optimization)
2.10 创建作业(Job)
2.11 查看可视化后处理(Visualization)
2.12 定制模板
2.12.1 定制显示模板
2.12.2 定制模型模板
2.13 端子变形实例详解
2.13.1 问题描述
2.13.2 创建部件(Part)
2.13.3 创建属性
2.13.4 创建装配(Assembly)
2.13.5 创建分析步(Step)
2.13.6 创建网格(Mesh)
2.13.7 创建节点集
2.13.8 创建场/历史输出
2.13.9 创建载荷(Load)
2.13.10 创建作业(Job)
2.13.11 查看结果(Visualization)
2.13.12 输入文件(INP)解释
2.13.13 运行脚本
2.14 本章小结
第3章 网格划分
3.1 网格划分简介
3.2 独立实体和非独立实体
3.3 定义网格密度
3.3.1 定义全局单元尺寸
3.3.2 定义局部单元尺寸
3.4 设置网格控制
3.4.1 选择单元形状
3.4.2 选择网格划分技术
3.4.3 设置网格划分算法
3.5 划分网格及检查网格质量
3.5.1 形状指标(Shape Metrics)
3.5.2 尺寸指标(Size Metrics)
3.5.3 分析检查(Analysis Checks)
3.6 选择单元类型
3.7 单元类型简介
3.7.1 单元的表征
3.7.2 常用单元类型简介
3.8 网格划分及编辑实例
3.8.1 壳部件的网格划分
3.8.2 实体部件的网格划分
3.8.3 自底向上网格划分技术
3.8.4 虚拟拓扑与网格编辑
3.8.5 从网格创建几何
3.8.6 复制网格模式
3.9 从ODB、INP文件导入有限元模型
3.9.1 从ODB文件导入
3.9.2 从INP文件导入模型
3.10 本章小结
第4章 线性静力分析
4.1 结构静力分析简介
4.1.1 线性与非线性简介
4.1.2 线性静力分析基础
4.2 线性静力分析SOP
4.3 线性静力分析三维实例
4.3.1 问题描述
4.3.2 详细操作步骤
4.3.3 INP文件解释
4.4 线性静力分析二维实例
4.4.1 问题描述
4.4.2 详细操作步骤
4.4.3 INP文件解释
4.5 本章小结
第5章 非线性静力分析
5.1 非线性分析基础
5.1.1 几何非线性
5.1.2 边界非线性
5.1.3 材料非线性
5.2 非线性静力分析的求解
5.2.1 Abaqus/Standard的平衡迭代
5.2.2 Abaqus/Standard的增量控制
5.3 非线性静力分析SOP
5.3.1 非线性静力分析流程
5.3.2 非线性静力分析设置
5.4 线性和非线性对比实例
5.4.1 另存模型
5.4.2 引入材料塑性
5.4.3 引入几何非线性
5.4.4 作业提交及监控
5.4.5 非线性分析结果对比
5.4.6 作业诊断
5.4.7 INP文件解释
5.5 钣金冲压成形分析实例
5.5.1 问题描述
5.5.2 另存模型
5.5.3 定义属性
5.5.4 创建装配实例
5.5.5 创建Surface集
5.5.6 创建接触
5.5.7 创建分析步和输出需求
5.5.8 创建边界条件
5.5.9 创建作业并提交
5.5.10 查看结果
5.5.11 INP文件解释
5.6 超弹性密封圈分析实例
5.6.1 问题描述
5.6.2 另存模型
5.6.3 创建超弹性材料属性
5.6.4 创建装配
5.6.5 创建分析步
5.6.6 创建接触
5.6.7 定义边界
5.6.8 设置单元类型
5.6.9 创建作业
5.6.10 查看结果
5.6.11 INP文件解释
5.7 本章小结
第6章 接触分析
6.1 接触概述
6.1.1 接触分类
6.1.2 适用范围
6.2 接触形成
6.2.1 接触的离散方法(Discretization Method)
6.2.2 接触的约束施加方式(Constraint Enforcement Method)
6.2.3 接触的追踪方式(Tracking Method)
6.3 接触定义SOP
6.4 接触属性
6.4.1 接触压力-过盈模型(Pressure-Overclosure Models)
6.4.2 摩擦模型(Frictional Models)
6.4.3 阻尼接触模型(Contact damping Models)
6.5 接触的收敛与诊断
6.6 开关端子接触分析实例
6.6.1 问题描述
6.6.2 另存模型(Part)
6.6.3 创建属性(Property)
6.6.4 创建分析步(Step)
6.6.5 创建接触(Interaction)
6.6.6 边界定义(Boundary)
6.6.7 输出定义(Output)
6.6.8 创建作业并提交运算
6.6.9 查看结果
6.6.10 接触诊断
6.6.11 接触改善:引入软接触
6.6.12 接触改善:引入阻尼
6.6.13 INP文件解释
第7章 线性和非线性屈曲分析
7.1 屈曲分析介绍
7.1.1 屈曲分析分类
7.1.2 屈曲分析方法
7.2 线性屈曲分析基础
7.2.1 线性屈曲理论
7.2.2 线性屈曲求解方法
7.2.3 线性屈曲特况
7.3 线性屈曲分析SOP
7.3.1 线性屈曲分析流程
7.3.2 线性屈曲分析设置
7.4 线性屈曲分析实例:Lee,s frame
7.4.1 问题描述
7.4.2 创建部件
7.4.3 创建属性
7.4.4 创建装配
7.4.5 创建Buckle分析步
7.4.6 创建几何集Set
7.4.7 创建载荷和边界条件
7.4.8 划分网格
7.4.9 创建作业
7.4.10 查看结果
7.4.11 INP解释
7.5 非线性屈曲分析基础
7.5.1 非线性屈曲理论
7.5.2 非线性屈曲求解方法
7.5.3 非线性屈曲特况
7.5.4 几何缺陷引入
7.5.5 缺陷敏感性
7.6 非线性屈曲分析SOP
7.6.1 非线性屈曲分析流程
7.6.2 非线性屈曲分析设置
7.7 非线性屈曲分析实例:Lee,s frame
7.7.1 另存模型
7.7.2 替换Step
7.7.3 场、历史变量输出
7.7.4 创建作业
7.7.5 查看结果
7.7.6 INP解释
7.8 综合实例:初始缺陷的加强筋板
7.8.1 问题描述
7.8.2 完善几何的线性屈曲分析
7.8.3 缺陷几何的非线性屈曲分析
7.8.4 缺陷敏感性分析
第8章 线性动力学分析
8.1 动力学分析介绍
8.1.1 系统运动方程
8.1.2 阻尼
8.1.3 求解方法
8.1.4 分析类型
8.2 线性动力学分析介绍
8.2.1 模态分析
8.2.2 瞬时模态动态分析
8.3 线性动力学分析SOP
8.4 线性动力学分析实例
8.4.1 问题描述
8.4.2 详细操作步骤
8.4.3 INP文件解释
- 第9章 多物理场分析
9.1 多物理场分析基础
9.1.1 直接耦合(Fully coupling)
9.1.2 间接耦合(Co-simulation)
9.1.3 顺序耦合(Sequential coupling)
9.2 多物理场分析SOP
9.2.1 多物理场分析流程
9.2.2 多物理场分析设置
9.3 热-电直接耦合稳态分析实例
9.3.1 问题描述
9.3.2 导入几何部件
9.3.3 网格划分
9.3.4 创建Beam单元
9.3.5 创建单元集
9.3.6 创建属性
9.3.7 创建装配
9.3.8 创建分析步
9.3.9 创建边界和载荷
9.3.10 创建并提交作业
9.3.11 查看结果
9.3.12 讨论
9.3.13 INP文件解释
9.4 热-电直接耦合瞬态分析实例
9.4.1 另存模型
9.4.2 增添材料参数
9.4.3 修改分析步为瞬态
9.4.4 修改边界Amplitude
9.4.5 重命名并提交作业
9.4.6 查看结果
9.4.7 INP文件解释
9.5 流-固热间接耦合瞬态分析实例
9.5.1 问题描述
9.5.2 创建热传(Heat Transfer)模型
9.5.3 创建热传分析步
9.5.4 创建流-固协同边界(固场)
9.5.5 创建载荷、预定义场
9.5.6 创建CFD模型
9.5.7 导入部件
9.5.8 创建属性
9.5.9 创建装配实例
9.5.10 创建分析步
9.5.11 创建流-固协同边界(流场)
9.5.12 创建载荷、边界、初始条件
9.5.13 网格划分
9.5.14 协同求解Co-execution
9.5.15 查看结果
9.5.16 INP文件解释
第10章 多步顺序(耦合)分析
10.1 多步顺序(耦合)分析基础
10.1.1 场变量定义
10.1.2 初始状态导入
10.1.3 重启动技术
10.2 多步顺序(耦合)分析SOP
10.3 电子件电-热-力顺序耦合实例
10.3.1 问题描述
10.3.2 第1阶段:电传导温升分析
10.3.3 第2阶段:热膨胀分析建模
10.3.4 第1阶段温度导入第2阶段
10.3.5 第2阶段热膨胀分析结果
10.3.6 INP文件解释
10.4 多步冲压成型及回弹分析实例
10.4.1 问题描述
10.4.2 第8次回弹结果
10.4.3 第9次折弯分析
10.4.4 第9次回弹分析
10.5 多步冲压成型→结构顺序分析实例
10.5.1 考虑加工硬化的结构分析
10.5.2 不考虑加工硬化的结构分析
10.6 模流Moldflow→结构联合分析基础
10.6.1 Abaqus Interface for Moldflow(AIM)
10.6.2 Autodesk Moldflow Structural Alliance(AMSA)
10.7 模流Moldflow→结构联合分析实例
10.7.1 AIM方法翘曲分析
10.7.2 AMSA映射分析
10.8 模流Moldex3D→结构联合分析基础
10.8.1 Moldex3D-FEA基础
10.8.2 模流结构联合分析SOP
10.9 模流Moldex3D→结构联合分析实例
10.9.1 问题描述
10.9.2 模流分析
10.9.3 导出接口文件
10.9.4 结构分析
10.10 本章小结
第11章 非线性动力学分析
11.1 非线性动力学分析介绍
11.1.1 隐式与显式动力学分析对比
11.1.2 显式动力学分析理论基础
11.1.3 显式动力学分析的稳定性
11.1.4 准静态分析的显式求解方法
11.2 非线性动力学分析SOP
11.2.1 基本操作步骤
11.2.2 显式动力学分析步的设置
11.3 显式动力学分析实例
11.3.1 问题描述
11.3.2 详细操作步骤
11.3.3 INP文件解释
11.4 准静态分析实例
11.4.1 问题描述
11.4.2 详细操作步骤
11.4.3 INP文件解释
11.5 本章小结
第12章 优化设计和敏感性分析
12.1 优化设计基础
12.1.1 结构优化概述
12.1.2 拓扑优化
12.1.3 形状优化
12.1.4 优化术语
12.2 优化设计SOP
12.2.1 优化设计SOP
12.2.2 设计响应设置
12.2.3 目标函数设置
12.2.4 约束设置
12.2.5 几何限制
12.3 拓扑优化实例
12.3.1 C形夹的拓扑优化
12.3.2 汽车摆臂的拓扑优化
12.4 形状优化实例
12.4.1 问题描述
12.4.2 初始设计分析
12.4.3 优化设置
12.4.4 优化结果
12.5 敏感性分析(DSA)基础
12.5.1 Abaqus的DSA
12.5.2 激活Abaqus DSA
12.5.3 DSA设计参数
12.5.4 DSA响应
12.5.5 DSA设计参数梯度
12.5.6 DSA公式
12.5.7 后处理
12.6 敏感性分析SOP
12.6.1 关键字SOP
12.6.2 形状变量SOP
12.7 敏感性分析实例
12.7.1 参数变化对卡扣的敏感性
12.7.2 形状变量对卡扣的敏感性
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