一、专题目标:
通过本课程学习,学员可掌握如下内容:各类结构的振动、冲击、试验模拟及振动疲劳是常见的工程问题,本课程基于ANSYS经典和Workbench平台,给出有效的数值计算方案,并对多点激励问题、大质量法数值模拟技术等相关高级计算技术进行探讨。课程全面系统的讲解各类动力学问题的计算原理、Workbench不同动力分析模块的计算原理,设置方法和常见问题的处理措施。通过原理解析、大量实例操作强化软件应用,帮助设计人员提高解决实际工程问题的能力。
二、工程案例:18个工程案例
案例1:悬臂梁的阶跃载荷冲击响应计算
案例2:模拟自由模态试验的有限元计算方法
案例3:盛水容器的湿模态计算
案例4:多盘转子的临界转速计算:
案例5:电机主轴的谐响应计算
案例6:盛水容器的湿模态计算
案例7:制动器尖叫的复模态计算
案例8:高速弹体碰撞侵彻接触失效计算
案例9: 产品的跌落冲击碰撞接触计算
案例10:基于响应谱的结构抗震有限元计算方法
案例11:支架结构的随机振动计算
案例12:产品的随机振动疲劳计算方法
案例13:产品的定频振动疲劳计算
实例14:产品的固有频率提升优化
实例15: 摆动机构碰撞的刚体动力学计算与载荷导入
实例16:基于接触计算的制动器制动减速过程有限元分析
实例17:螺栓预紧摩擦连接的非线性模态计算(试验与有限元计算对比)
案例18:不平衡载荷激励下电机承载平台的动力学响应计算
三、培训优势:
1.参加线上直播,可以免费参加相同线下课程;
2.大纲内容培训过程中根据反馈情况灵活调整;
3.培训前,建立线上微信交流群,提供技术支持,充分保证培训前后学习效果;
4.线上使用腾讯会议平台授课,可以保证培训质量,同步录制视频,可以无限次回看。
四、时间地点:
2021年09月11日 – 12日 线上直播(11、12日全天上课)
五、课程内容:
大纲 |
主要内容 |
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结构振动、冲击问题概述 |
1.1结构振动与静力学差异 1.2结构振动控制方程 1.3 隐式计算与显式计算 1.4基本概念和术语 1.5结构动力学不同分析类型的关系 工程实例1-悬臂梁的阶跃载荷冲击响应计算 |
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模态计算 |
2.1 模态计算的目的 2.2模态计算理论 2.3 模态计算的支持的阻尼 2.4 模态计算的约束与支撑 2.5模态的求解方法 2.6 模态计算的后处理(固有频率、振型,参与系数、有效质量) 2.7 基于线性摄动的非线性模态计算(预应力模态) 2.8湿模态 工程实例2-模拟自由模态试验的有限元计算方法 3-螺栓预紧摩擦连接的非线性模态计算(试验与有限元计算对比) 4-盛水容器的湿模态计算 5-多盘转子的临界转速计算 6-制动器尖叫的复模态计算 |
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谐响应计算 |
3.1谐响应分析的目的 3.2谐响应分析理论 3.3 完全法谐响应计算 3.4模态叠加法谐响应计算 3.5 预应力的谐响应计算 3.6谐响应计算的载荷 3.7 谐响应分析中的阻尼 3.8 谐响应基础激励的施加方法 工程实例7–电机主轴的谐响应计算 8-不平衡载荷激励下电机承载平台的动力学响应计算 |
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结构冲击计算方法(隐式) |
4.1 柔性动力学的工程应用领域 4.2 柔性动力学的理论基础 4.3 完全法的柔性动力学 4.4 模态叠加法的柔性动力学 4.5 柔性动力学的阻尼 4.6 初始条件 4.7 积分步长 工程实例9–基于接触计算的制动器制动减速过程有限元分析 |
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结构冲击计算方法(LS-DYNA) |
5.1显示动力学特点 5.2 ANSYS Workbench LS-DYNA使用流程 5.3材料模型 5.4 碰撞接触定义 5.5载荷与边界条件 5.6求解控制 工程实例10-高速弹体碰撞侵彻接触失效计算 11-产品的跌落冲击碰撞接触计算 |
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机构运动计算 |
6.1 运动副类型 6.2 运动副定义方法 6.3 基于刚度定义运动副 6.4 运动副载荷 工程实例12-机构的刚–柔耦合计算 |
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刚体动力学 |
7.1刚体动力学计算工程应用领域 7.2 定义刚体连接 7.3刚体载荷的导出 7.4柔性体的应力计算方法 工程实例13-摆动机构碰撞的刚体动力学计算与载荷导入 |
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响应谱计算 |
8.1 响应谱的工程应用领域 8.2 响应谱的理论 8.3 响应谱的阻尼 8.4时域载荷到响应谱的转换方法 8.5 响应谱计算模态合并方法选择准则 8.6 响应谱计算的刚体和质量损失修正 8.7响应谱计算结果的应用 工程实例14-基于响应谱的结构抗震有限元计算方法 |
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随机振动计算 |
9.1随机振动的工程应用领域 9.2随机振动的理论 9.3 随机振动的阻尼 9.4 时域载荷到PSD的转换方法 9.5 PSD曲线拟合 9.6 PSD分析设置 工程实例15-支架结构的随机振动计算 |
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振动试验的有限元模拟计算方法 |
10.1 常见振动试验类型 10.2 正弦振动试验模拟方法 10.3 随机振动试验模拟方法 10.4 冲击振动试验模拟方法 |
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振动疲劳计算方法 |
11.1时域疲劳计算原理简介 11.2频域中疲劳分析 11.3频域中疲劳计算方法 工程实例16-产品的随机振动疲劳计算方法 工程实例17-产品的定频振动疲劳计算 |
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动力学优化设计方法 |
12.1 优化设计简介 12.2 优化设计中常用术语 12.3 直接优化方法 12.4 基于响应面的优化方法 工程实例18-产品的固有频率提升优化 |
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1. 老师将针对您提出的实际难题进行分析,在课堂中与您共同研讨与答疑,并给出建议指导思路,帮您解决工作中的技术难点(个别问题可课下请教老师)。 2. 此技术支持需要学员在报名时认真填写并及时反馈需求调查表。 |
六、培训费用:
1、3980元/人(含正脉科工CAE结业证书一本),持本人学生证或教师证享有9折优惠;一个单位同时报名2人享有9折优惠;一个单位同时报名3人以上(含)享有8.5折优惠。
2、附:参加培训并通过考试的学员,可选择申报GZJAC全国职业技能考试鉴定中心颁发《CAE 仿真应用工程师》职业技能等级证书;费用 1600 元/每人,可作为在本行业专业岗位职业能力考核的证明,也在岗位聘用、任职、定级和晋升职务中作为重要依据。证书全国通用、联网查询、无须年检。
详情请联系13521993969王老师