La méthode des éléments finis (MEF) est devenue une technique d'analyse largement acceptée dans l'industrie ces dernières années. La méthode des éléments finis est une technique de calcul puissante pour obtenir des solutions à des problèmes structurels et mécaniques complexes. Les avancées technologiques, tant en matière de logiciels que de matériel, nous permettent aujourd'hui d'analyser des modèles complexes qui semblaient impossibles il y a quelques années.
Pourquoi suivre cette formation?
Découvrez la puissance de la méthode des éléments finis et accélérez votre processus d'apprentissage avec notre formation leader "Introduction pratique à la méthode des éléments finis". Cette formation est conçue pour équiper les techniciens, ingénieurs et concepteurs des compétences et connaissances nécessaires pour utiliser cette technique d'analyse puissante de manière efficace et en toute confiance. Notre cours offre une combinaison unique d'expérience pratique et de connaissances théoriques, vous permettant d'acquérir en peu de temps les compétences normalement obtenues après des années d'expérience.
À qui s'adresse cette formation?
Ce cours s'adresse à toute personne souhaitant démarrer et approfondir les vastes possibilités de la méthode des éléments finis, quel que soit le logiciel utilisé. Que vous souhaitiez optimiser vos produits, simuler des prototypes virtuels ou accélérer le processus de conception, ce cours vous offre de nombreux avantages directs.
Que allez-vous apprendre lors de ce cours?
- Les principes de base de la méthode des éléments finis, avec un fort accent sur les applications pratiques.
- Comment choisir parmi un large éventail de types d'éléments, de solutions, de méthodes de maillage et d'options de pré- et post-traitement.
- La configuration correcte des modèles de calcul et la validation des résultats pour garantir des résultats fiables et qualifiés.
- Le cours fournit un excellent guide pour démarrer efficacement une analyse MEF et vous apprend à mener à bien la tâche. Vous apprendrez à définir un objectif clair pour chaque analyse et vous disposerez d'une feuille de route pour atteindre cet objectif et obtenir les informations souhaitées.
Avantages de la formation
- Indépendant du logiciel
- Vous apprendrez les fondamentaux et les techniques de base de la MEF indépendamment du type de logiciel commercial que vous utilisez.
- Processus d'apprentissage accéléré et résultats précis
- Réduisez le temps nécessaire pour maîtriser la méthode des éléments finis. Vous apprendrez à réaliser des analyses complexes plus rapidement et avec plus de précision, ce qui se traduira par de meilleures décisions de conception et un processus de conception plus efficace.
- Rendement rapide de votre investissement
- L'investissement dans cette formation est rapidement rentabilisé. Vous apprendrez à utiliser les capacités de vos investissements en logiciels et en matériel, minimisant ainsi les coûts associés au processus d'apprentissage et maximisant la productivité.
- Évitez les erreurs coûteuses
- Grâce à notre approche pratique, avec un grand nombre de cas pratiques et un plan étape par étape clair, vous apprendrez à éviter les pièges et erreurs courants lors de l'utilisation de la MEF. Cela vous permet non seulement de gagner du temps et des ressources, mais aussi d'éviter des erreurs de conception potentiellement coûteuses.
- Renforcez la confiance dans vos résultats MEF
- Notre cours renforce votre capacité à interpréter et valider correctement les résultats des analyses MEF. Cela renforce la confiance au sein de votre équipe dans la fiabilité et la précision de vos décisions de conception, ce qui est essentiel pour la réussite des projets.
Contenu du cours
- Histoire et contexte de la méthode des éléments finis
- Introduction aux calculs matriciels
- Révision des concepts fondamentaux en résistance des matériaux et analyse des contraintes
- La procédure des éléments finis
- Méthode de la force versus déplacement
- Description des matrices de rigidité des éléments simples
- Vue d'ensemble des types d'éléments et de leurs applications
- Éléments 0D, 1D, 2D et 3D
- Fonctions de forme
- Éléments linéaires versus quadratiques
- Conditions aux limites
- Contraintes (SPC)
- Charges
- Modélisation et maillage
- Simplification de la géométrie
- Symétrie
- Maillage
- Surfaces médianes
- Sub-modélisation
- Modélisation d'assemblage
- Contact
- Contraintes multi-points (MPC)
- Connexions de type R
- Assemblages boulonnés
- Assemblages soudés
- Modélisation des matériaux
- Modèles de matériaux
- Propriétés des matériaux
- Écoulement plastique des matériaux et déformation plastique
- Vérification des contraintes dans le post-processeur
- Évaluation des contraintes
- Points d'intégration
- Contraintes moyennées versus non moyennées
- Résultats de contraintes indépendants du maillage
- Singularités
- Modèles de rupture
- Modes de rupture des matériaux
- Introduction à la rupture statique
- Vue d'ensemble des théories de rupture
- Critères pour les matériaux ductiles
- Critères pour les matériaux fragiles
- Comment utiliser le bon modèle de rupture?
- Vérifications du modèle MEF
- Feuille de route pour la vérification des résultats MEF
- Meilleures pratiques MEF
- Introduction à l'analyse non linéaire
- Introduction à l'analyse dynamique
- Introduction à l'analyse de la fatigue