Courses

Управление проектами


Продолжительность: 1 день

Управление проектами НИР с численным моделированием

Управление проектами НИР с численным моделированием

Проекты по НИР всегда сопряжены с высокими рисками и неопределенностью. Очень распространенная ситуация, когда в начале проекта непонятно что делать и как делать. Чем крупнее проект, тем сложнее его выполнить в согласованный срок и в согласованном объеме. Как не допустить выхода ситуации из под контроля? Если Вы ведущий инженер, руководитель группы расчетчиков или проекта - закажите данный курс и Вы узнаете о наиболее эффективных инструментах и технологиях по ведению проектов НИР, в которых присутствует численное моделирование. Вы узнаете как адекватно оценить трудоемкость и сроки проекта, как лучше выстроить работу в рамках команды и вести мониторинг и контроль работ чтобы оставаться в рамках проекта и сроков, как оценивать риски и управлять ими, какие навыки необходимы инженерам-расчетчикам проекта и многое другое. Курс читают ведущие эксперты компании КАДФЕМ с более чем 10-летним стажем выполнения различных проектов НИР.Продолжительность курса: 3 часаПлан курса:Жизненный цикл проекта НИРОбласти компетенции руководителя проекта НИРМетодологии управления проектамиПланирование проектов НИРРиски проектов НИРКомандная работа в проектах НИРКоммуникации в проектах НИРВопросы качества в проектеФормат курса: онлайн сессия с преподавателемПорядок прохождения курса: индивидуально по согласованному графикуСамостоятельная работа: не предусмотрена Домашнее задание: не предусмотреноТестирование по итогам курса: не предусмотрено. Выдается электронный сертификат КАДФЕМ о прослушивании курса.


Перейти к описанию...

Верификация и валидация


Продолжительность: 1 день

Верификация и валидация в численном моделировании

Верификация и валидация в численном моделировании

Численное моделирование – это сложный инструмент, который при недостаточной квалификации пользователя и недостаточно точной оценке достоверности результатов может вызвать серьезные проблемы в будущем. В процессе конечно-элементного анализа может возникать множество различных ошибок, которые зачастую сложно идентифицировать, они могут быть как математическими, так и физическими. Они могут быть результатом погрешности метода применяемого программным комплексом или же результатом принятых пользователем допущений при постановке задачи моделирования. Для того чтобы оценить уровень погрешности моделирования и степень доверия к его результатам, необходимо проводить верификацию и валидацию (V&V) комплексов численного моделирования. Если Вы ведущий инженер, руководитель группы расчетчиков или проекта - закажите данный курс и Вы узнаете о том какой комплекс работ, направленный на выявление оптимальных инструментов моделирования, требований и компромиссов по постановке задачи обеспечивающих необходимую погрешность результатов моделирования необходимо проводить в рамках каждого проекта НИР и почему. Курс читают ведущие эксперты КАДФЕМ с более чем 10-летним стажем выполнения различных проектов по численному моделированию.Продолжительность курса: 3 часаПлан курса:Математические и физические модели реальных процессовВиды погрешностей моделированияМетоды идентификации погрешностей моделированияСпособы снижения погрешности моделированияМоделирование, руководства конструкторов и прочие регламентирующие документыВопросы оценки достоверности моделирования при неполноте информацииФормат курса: онлайн сессия с преподавателемПорядок прохождения курса: индивидуально по согласованному графикуСамостоятельная работа: не предусмотрена Домашнее задание: не предусмотреноТестирование по итогам курса: не предусмотрено. Выдается электронный сертификат КАДФЕМ о прослушивании курса.


Перейти к описанию...

Цифровая трансформация


Продолжительность: 1 день

Цифровая трансформация научно-производственных предприятий

Цифровая трансформация научно-производственных предприятий

Развитие информационных технологий серьезно отразилось на производственных и научно-исследовательских процессах. За последние 20 лет время на разработку высокотехнологичной продукции, ее жизненный цикл и стоимость сократились в разы. Продукция организаций, которые не смогли поддержать подобный темп, оказалась неконкурентоспособной. Мы были свидетелями падений крупных промышленных гигантов и взлетов новых высокотехнологичных компаний. Как же так получилось? Ответ на этот вопрос - Индустрия 4.0, промышленная революция. Применение на предприятии современных информационных технологий, с целью развития и повышения эффективности бизнеса требует не только соответствующей инфраструктуры и специалистов, но и переосмысления корпоративных ценностей, переформатирования стратегии и бизнес-моделей, переход от материальных активов к цифровым и многое другое, что в совокупности можно описать как Цифровую Трансформацию.Если Вы ведущий инженер, руководитель группы расчетчиков или проекта - закажите данный курс и Вы узнаете о том как оценить потребности и уровень зрелости в отношении цифровой трансформации, как существуют этапы цифровой трансформации, в чем различие цифровой трансформации от цифровизации и автоматизации, что такое цифровые двойники изделий и производственных линий и многое другое. Курс читают ведущие эксперты компании КАДФЕМ с более чем 10-летним стажем выполнения различных проектов НИР с использованием современных ИТ инструментов и методологий.Продолжительность курса: 3 часаПлан курса:Ретроспектива. Какие требования предъявляются к продукции современного предприятия?Жизненный цикл изделия и качество. Оптимизация бизнес-процессовТехнологии для повышения эффективности бизнес-процессовАвтоматизация и цифровизацияСовременные технологии являющиеся драйверами цифровой трансформацииИнновационное мышлениеЦифровые двойникиРиски цифровой трансформацииФормат курса: онлайн сессия с преподавателемПорядок прохождения курса: индивидуально по согласованному графикуСамостоятельная работа: не предусмотрена Домашнее задание: не предусмотреноТестирование по итогам курса: не предусмотрено. Выдается электронный сертификат КАДФЕМ о прослушивании курса.


Перейти к описанию...

Прочность в авиакосмосе


Продолжительность: 3 дня

Анализ прочности в авиакосмической отрасли

Анализ прочности в авиакосмической отрасли

В данном интенсивном курсе рассматриваются основные инструменты Ansys для решения типовых задач прочности авиакосмической отрасли с применением наиболее распространенных подходов к моделированию. В нем освещен полный цикл численного моделирования с учетом отраслевой специфики. Вы узнаете: как работать с импортированной геометрией, включая многокомпонентные сборки как исправлять проблемные области геометрии, создавать балочно-оболочечную репрезентацию геометрической модели как построить качественную расчетную сетку разных типов как подготовить и выполнить статический анализ прочности в предположении упругого поведения материалов как провести анализ собственных частот и воздействия на конструкцию случайных колебаний как интерпретировать получаемые результаты Закажите курс "Анализ прочности в авиакосмической отрасли" и уже сразу после его прослушивания Вы сможете применять Ansys Mechanical для решения Ваших повседневных задач! Продолжительность курса: 3 вебинара по 3 часа Уровень подготовки слушателя: начальный, рекомендуется иметь базовые знания в области работы с геометрией в CAD программах Освещаемые модули программного обеспечения: Ansys SpaceClaim, Ansys Meshing, Ansys Mechanical План курса: ·         Работа с импортированной геометрией в Ansys SpaceClaim: основы интерфейса, обзор ленты инструментов, импорт геометрии, типы поддерживаемых файлов, проблемные области геометрии, автоматизированный поиск проблемных областей и специализированные инструменты их исправления, объединение тел в детали, создание твердотельной геометрии, работа со сборками ·         Построение сетки в Ansys Meshing: основные возможности сеточного генератора, требования к топологии геометрической модели, построение сеток из различных типов элементов, проверка связанности частей сетки, контроль качества сетки ·         Линейный статический расчет и модальный анализ в Ansys Mechanical: интерфейс Ansys Mechanical, основы линейного статического расчета, свойства материалов, нагрузки и граничные условия, настройки расчета, отображение результатов и их анализ, оценка погрешностей, сеточная сходимость; допущения, ограничения и теоретические основы модального анализа, решатели на собственные значения, коэффициенты участия, эффективная масса, незакрепленные системы, учет предварительного напряженного состояния в модальном анализе, настройки анализа, обработка результатов модального анализа ·         Расчет на случайную вибрацию в Ansys Mechanical: термины и определения, спектральная плотность мощности, допущения и ограничения, характеристики случайного процесса, подход к анализу случайных колебаний, аппроксимация графика спектральной мощности, настройка расчета на случайную вибрацию, обработка результатов Формат курса: онлайн сессия с преподавателем Порядок прохождения курса: индивидуально по согласованному графику Самостоятельная работа в рамках онлайн сессии: не предусмотрена  Тестирование по итогам курса: не предусмотрено. Выдается электронный сертификат МЦД о прослушивании курса.


Перейти к описанию...

Аэродинамика в авиации


Продолжительность: 3 дня

Моделирование аэродинамики в авиационной отрасли

Моделирование аэродинамики в авиационной отрасли

В данном интенсивном курсе рассматриваются основные инструменты Ansys для решения типовых задач аэродинамики в авиационной отрасли с применением наиболее распространенных подходов к моделированию. В нем освещен полный цикл численного моделирования с учетом отраслевой специфики. Вы узнаете: как работать с импортированной геометрией как диагностировать и "лечить" проблемную геометрию как построить качественную расчетную сетку с учетом режима обтекания какие особенности моделирования характерны дозвуковому и трансзвуковому/сверхзвуковому обтеканию как моделировать турбулентность и отрывные течения как получить стационарные и нестационарные аэродинамические характеристики летательного аппарата как обеспечить стабильность моделирования как интерпретировать получаемые результаты через пользовательские переменные Закажите курс "Моделирование аэродинамики в авиационной отрасли" и уже сразу после его прослушивания Вы сможете применять технологии Ansys CFD для решения Ваших повседневных задач! Продолжительность курса: 3 вебинара по 3 часа Уровень подготовки слушателя: начальный, рекомендуется понимание работы с геометрией в CAD программах   Освещаемые модули программного обеспечения: Ansys SpaceClaim, Ansys Fluent Meshing, Ansys Fluent План курса: ·         Работа с геометрией в Ansys SpaceClaim: "диагностика" и "лечение" импортированной геометрии, параметризация для проведения многовариантных расчетов, построение внешней области ·         Построение расчетной сетки в Ansys Fluent Meshing: применение шаблона Watertight Geometry или классический процесс построения сетки, особенности построения неструктурированных сеток, гибридные сетки, призматические слои, полиэдрические (многогранные) сетки, связывание сеток, операции с сеточными элементами, контроль  и повышение качества сетки ·         Моделирование аэродинамики в Ansys Fluent: постановка задачи, описание моделей турбулентности, поведения среды, граничных условий, настройка решателя, мониторы сходимости решения, анализ результатов моделирование в Ansys Fluent и экспорт результатов в Ansys CFD Post Формат курса: онлайн сессия с преподавателем Порядок прохождения курса: индивидуально по согласованному графику Самостоятельная работа: не предусмотрена  Домашнее задание: после окончания курса выдается домашнее задание со сроком его выполнения не более 7 дней. Затем проводится онлайн сессия с преподавателем по разбору результатов Тестирование по итогам курса: не предусмотрено. Выдается электронный сертификат КАДФЕМ о прослушивании курса


Перейти к описанию...

Моделирование газодинамических процессов в космической отрасли

Моделирование газодинамических процессов в космической отрасли

В данном интенсивном курсе рассматриваются основные инструменты Ansys для решения типовых задач газодинамики в космической отрасли с применением наиболее распространенных подходов к моделированию.В нем освещен полный цикл численного моделирования с учетом отраслевой специфики. Вы узнаете:как работать с геометриейкак построить качественную расчетную сетку с учетом режима обтеканиякакие особенности моделирования характерны сверхзвуковым и гиперзвуковым течениямкак моделировать турбулентные потоки, отрывные течения и истечение струйкак получить аэродинамические коэффициенты и тепловые потоки на поверхности объектакак учесть диссоциацию и ионизацию средыкак обеспечить стабильность моделированиякак интерпретировать получаемые результаты через пользовательские переменныеЗакажите курс "Моделирование газодинамических процессов в космической отрасли" и уже сразу после его прослушивания Вы сможете применять технологии Ansys CFD для решения Ваших повседневных задач!Продолжительность курса: 3 вебинара по 3 часаУровень подготовки слушателя: начальный, рекомендуется понимание работы с геометрией в CAD программахОсвещаемые модули программного обеспечения: Ansys SpaceClaim, Ansys ICEM CFD, Ansys FluentПлан курса:·         Работа с геометрией в Ansys SpaceClaim: инструменты построения геометрии, эскизы и операции с трехмерными объектами, "чистка" и "лечение" импортированной геометри, параметризация для проведения многовариантных расчетов, построение окружающей области.·         Построение расчетной сетки в Ansys ICEM CFD: манипуляции с геометрией для создания блочной топологии, построение блочной структурированной сетки, анализ качества сеток и ошибок.·         Моделирование газодинамических процессов в Ansys Fluent: постановка задачи, описание моделей турбулентности, поведения среды, граничных условий, инструменты адаптации сетки, настройка решателя, мониторы сходимости решения, анализ результатов моделирование в Ansys Fluent и экспорт результатов в Ansys CFD PostФормат курса: онлайн сессия с преподавателемПорядок прохождения курса: индивидуально по согласованному графикуСамостоятельная работа: не предусмотрена Домашнее задание: после окончания курса выдается домашнее задание со сроком его выполнения не более 7 дней. Затем проводится онлайн сессия с преподавателем по разбору результатовТестирование по итогам курса: не предусмотрено. Выдается электронный сертификат КАДФЕМ о прослушивании курса


Перейти к описанию...

Прочность в строительстве


Продолжительность: 3 дня

Анализ прочности в строительстве

Анализ прочности в строительстве

В данном интенсивном курсе рассматриваются основные инструменты Ansys для решения типовых задач прочности из области строительства с применением наиболее распространенных подходов к моделированию. В нем освещен полный цикл численного моделирования с учетом отраслевой специфики. Вы узнаете: как работать с импортированной геометрией как преобразовать твердотельные модели в оболочки, балки и соединить их вместе как построить качественную расчетную сетку как подготовить и выполнить статический анализ прочности в предположении упругого поведения материалов как провести анализ устойчивости и расчет по спектру ответа как интерпретировать получаемые результаты Закажите курс "Анализ прочности в строительстве" и уже сразу после его прослушивания Вы сможете применять Ansys Mechanical для решения Ваших повседневных задач! Продолжительность курса: 3 вебинара по 3 часа Уровень подготовки слушателя: начальный, рекомендуется иметь базовые знания в области работы с геометрией в CAD программах Освещаемые модули программного обеспечения: Ansys SpaceClaim, Ansys Meshing, Ansys Mechanical План курса: ·         Работа с импортированной геометрией в Ansys SpaceClaim: основы интерфейса, обзор ленты инструментов, импорт геометрии, типы поддерживаемых файлов, проблемные области геометрии, автоматизированный поиск проблемных областей и специализированные инструменты их исправления, создание балок и оболочек, объединение тел в детали, работа со сборками ·           Построение сетки в Ansys Meshing: основные возможности сеточного генератора, требования к топологии геометрической модели, построение сеток из различных типов элементов, проверка связанности частей сетки, контроль качества сетки ·        Линейный статический расчет и линейный анализ устойчивости в Ansys Mechanical: интерфейс Ansys Mechanical, основы линейного статического расчета, свойства материалов, нагрузки и граничные условия, настройки расчета, отображение результатов и их анализ, оценка погрешностей, сеточная сходимость; линейный анализ устойчивости, учет предварительного напряженного состояния, обработка результатов расчета на устойчивость ·         Расчет по спектру ответа в Ansys Mechanical: термины и определения, спектр ответа и его типичные области, одноточечное и многоточечное спектральное нагружение, допущения и ограничения спектрального анализа, коэффициенты участия и коэффициенты формы, комбинация неблизких форм колебаний, комбинация форм колебаний с близкими частотами, учет жесткого отклика, эффект исчезающей массы, настройка спектрального анализа, обработка результатов спектрального анализа Формат курса: онлайн сессия с преподавателем Порядок прохождения курса: индивидуально по согласованному графику Самостоятельная работа в рамках онлайн сессии: не предусмотрена  Тестирование по итогам курса: не предусмотрено. Выдается электронный сертификат МЦД о прослушивании курса.


Перейти к описанию...

Моделирование аэродинамики и теплообмена в строительстве

Моделирование аэродинамики и теплообмена в строительстве

В данном интенсивном курсе рассматриваются основные инструменты Ansys для решения типовых задач аэродинамики и теплообмена в строительстве с применением наиболее распространенных подходов к моделированию.В нем освещен полный цикл численного моделирования с учетом отраслевой специфики. Вы узнаете:как работать с импортированной геометриейкак построить геометрию по эскизу или чертежукак построить качественную расчетную сетку с учетом режима обтеканиякак моделировать турбулентность и отрывные течениякак получить аэродинамические нагрузкикак получить тепловое состояние в помещенияхкак визуализировать и интерпретировать результатыЗакажите курс "Моделирование аэродинамики и теплообмена в строительсвте" и уже сразу после его прослушивания Вы сможете применять технологии Ansys CFD для решения Ваших повседневных задач!Продолжительность курса: 3 вебинара по 3 часаУровень подготовки слушателя: начальный, рекомендуется понимание работы с геометрией в CAD программахОсвещаемые модули программного обеспечения: Ansys SpaceClaim, Ansys Fluent Meshing, Ansys FluentПлан курса:·         Работа с геометрией в Ansys SpaceClaim: "чистка" и "лечение" импортированной геометри, построение геометрических примитивов, параметризация для проведения многовариантных расчетов, построение окружающей области·         Построение расчетной сетки в Ansys Fluent Meshing: шаблоны Watertight Geometry, Fault Tolerant и классический процесс построения сетки, особенности построения неструктурированных сеток, гибридные сетки, призматические слои, полиэдрические (многогранные) сетки, связывание сеток, операции с сеточными элементами, контроль и повышение качества·         Моделирование аэродинамики в Ansys Fluent: постановка задачи, описание моделей турбулентности и поведения среды в зависимости от температуры, настройка решателя, мониторы сходимости решения, стационарное и нестационарное моделирование, сопряженный теплообмен, параметризация граничных условий, анализ результатов моделирование в Ansys Fluent и экспорт результатов в Ansys CFD PostФормат курса: онлайн сессия с преподавателемПорядок прохождения курса: индивидуально по согласованному графикуСамостоятельная работа: не предусмотрена Домашнее задание: после окончания курса выдается домашнее задание со сроком его выполнения не более 7 дней. Затем проводится онлайн сессия с преподавателем по разбору результатовТестирование по итогам курса: не предусмотрено. Выдается электронный сертификат КАДФЕМ о прослушивании курса


Перейти к описанию...

Прочность в атомной отрасли


Продолжительность: 3 дня

Анализ прочности в атомной отрасли

Анализ прочности в атомной отрасли

В данном интенсивном курсе рассматриваются основные инструменты Ansys для решения типовых задач прочности в атомной отрасли с применением наиболее распространенных подходов к моделированию. В нем освещен полный цикл численного моделирования с учетом отраслевой специфики. Вы узнаете: как работать с импортированной геометрией как преобразовать твердотельные модели в оболочки, балки и соединить их вместе как построить качественную расчетную сетку как подготовить и выполнить статический анализ прочности в предположении линейно-упругого или упругопластического поведения материалов с учетом контактных взаимодействий как провести расчет на сейсмическое воздействие по нормам серии ПНАЭ Г как интерпретировать получаемые результаты Закажите курс "Анализ прочности в атомной отрасли" и уже сразу после его прослушивания Вы сможете применять Ansys Mechanical для решения Ваших повседневных задач! Продолжительность курса: 3 вебинара по 3 часа Уровень подготовки слушателя: начальный, рекомендуется иметь базовые знания в области работы с геометрией в CAD программах, а также знать соответствующие положения норм ПНАЭ Г Освещаемые модули программного обеспечения: Ansys SpaceClaim, Ansys Meshing, Ansys Mechanical План курса: ·         Работа с импортированной геометрией в Ansys SpaceClaim: основы интерфейса, обзор ленты инструментов, импорт геометрии, типы поддерживаемых файлов, проблемные области геометрии, автоматизированный поиск проблемных областей и специализированные инструменты их исправления, объединение тел в детали, создание смешанной геометрии (твердотельная + балки), работа со сборками ·         Построение сетки в Ansys Meshing: основные возможности сеточного генератора, требования к топологии геометрической модели, построение сеток из различных типов элементов, проверка связанности частей сетки, контроль качества сетки ·         Линейные и нелинейные статические расчеты в Ansys Mechanical: интерфейс Ansys Mechanical, основы линейного статического расчета, свойства материалов, нагрузки и граничные условия, настройки расчета, отображение результатов и их анализ, оценка погрешностей, сеточная сходимость, типы нелинейностей, решение нелинейных задач методом Ньютона-Рафсона, сходимость по силе и по перемещениям, упругость и пластичность материала, ввод данных о материале, настройки нелинейного расчета, обработка результатов ·         Расчеты конструкций на сейсмическое воздействие по нормам ПНАЭ Г: термины и определения, спектр ответа и его типичные области, одноточечное и многоточечное спектральное нагружение, допущения и ограничения спектрального анализа, коэффициенты участия и коэффициенты формы, комбинация форм колебаний, настройка спектрального анализа, обработка результатов спектрального анализа, получение комбинированного НДС (статика + сейсмика) Формат курса: онлайн сессия с преподавателем Порядок прохождения курса: индивидуально по согласованному графику Самостоятельная работа в рамках онлайн сессии: не предусмотрена  Тестирование по итогам курса: не предусмотрено. Выдается электронный сертификат МЦД о прослушивании курса.


Перейти к описанию...

Термопрочность в энергетике


Продолжительность: 3 дня

Анализ термопрочности в энергетической отрасли

Анализ термопрочности в энергетической отрасли

В данном интенсивном курсе рассматриваются основные инструменты Ansys для решения типовых задач прочности в энергетике с применением наиболее распространенных подходов к моделированию. В нем освещен полный цикл численного моделирования с учетом отраслевой специфики. Вы узнаете: как работать с импортированной геометрией как преобразовать твердотельные модели в оболочки, балки и соединить их вместе как построить качественную расчетную сетку как подготовить и выполнить статический анализ прочности в предположении линейно-упругого или упругопластического поведения материалов с учетом контактных взаимодействий как решить сопряженную слабосвязанную термопрочностную задачу как визуализировать и интерпретировать получаемые результаты Закажите курс "Анализ термопрочности в энергетической отрасли" и уже сразу после его прослушивания Вы сможете применять Ansys Mechanical для решения Ваших повседневных задач! Продолжительность курса: 3 вебинара по 3 часа Уровень подготовки слушателя: начальный, рекомендуется иметь базовые знания в области работы с геометрией в CAD программах Освещаемые модули программного обеспечения: Ansys SpaceClaim, Ansys Meshing, Ansys Mechanical План курса: ·         Работа с импортированной геометрией в Ansys SpaceClaim: основы интерфейса, обзор ленты инструментов, импорт геометрии, типы поддерживаемых файлов, проблемные области геометрии, автоматизированный поиск проблемных областей и специализированные инструменты их исправления, объединение тел в детали, создание смешанной геометрии (твердотельная + балки), работа со сборками ·         Построение сетки в Ansys Meshing: основные возможности сеточного генератора, требования к топологии геометрической модели, построение сеток из различных типов элементов, проверка связанности частей сетки, контроль качества сетки ·         Тепловой расчет в Ansys Mechanical: интерфейс Ansys Mechanical, виды теплопередачи (теплопроводность, конвективный теплообмен, излучение), тепловые элементы, тепловой контакт, тепловые граничные условия и тепловые нагрузки, настройки стационарного теплового расчета. ·         Линейные и нелинейные статические расчеты в Ansys Mechanical: интерфейс Ansys Mechanical, основы линейного статического расчета, свойства материалов, нагрузки и граничные условия, настройки расчета, отображение результатов и их анализ, оценка погрешностей, сеточная сходимость, типы нелинейностей, решение нелинейных задач методом Ньютона-Рафсона, сходимость по силе и по перемещениям, упругость и пластичность материала, ввод данных о материале, настройки нелинейного расчета, обработка результатов Формат курса: онлайн сессия с преподавателем Порядок прохождения курса: индивидуально по согласованному графику Самостоятельная работа в рамках онлайн сессии: не предусмотрена  Тестирование по итогам курса: не предусмотрено. Выдается электронный сертификат МЦД о прослушивании курса.


Перейти к описанию...

Моделирование гидрогазодинамики и теплообмена в энергетической отрасли

Моделирование гидрогазодинамики и теплообмена в энергетической отрасли

В данном интенсивном курсе рассматриваются основные инструменты Ansys для решения типовых задач гидрогазодинамики и теплообмена в энергетической отрасли с применением наиболее распространенных подходов к моделированию.В нем освещен полный цикл численного моделирования с учетом отраслевой специфики. Вы узнаете:как работать с геометриейкак построить качественную расчетную сетку с учетом режима течениякакие особенности моделирования сопряженного теплообменакакие существуют способы моделирования течений с фазовыми переходами (кипение и конденсация)как необходимо моделировать течения в пограничных слояхкак моделировать гидрогазодинамические процессы на уровне системыкак интерпретировать получаемые результаты через пользовательские переменныеЗакажите курс "Моделирование гидрогазодинамики и теплообмена в энергетической отрасли" и уже сразу после его прослушивания Вы сможете применять технологии Ansys CFD для решения Ваших повседневных задач!Продолжительность курса: 3 вебинара по 3 часаУровень подготовки слушателя: начальный, рекомендуется понимание работы с геометрией в CAD программахОсвещаемые модули программного обеспечения: Ansys SpaceClaim, Ansys Meshing, Ansys FluentПлан курса:·         Работа с геометрией в Ansys SpaceClaim: инструменты построения геометрии, эскизы и операции с трехмерными объектами, "чистка" и "лечение" импортированной геометри, параметризация для проведения многовариантных расчетов, построение окружающей области.·         Построение расчетной сетки в Ansys Meshing: манипуляции с геометрией для создания необходимой топологии, построение неструктурированных гибридных сеток, построение сеток по принципу протягивания, управление качеством сетки в пристеночных областях.·         Моделирование газодинамических процессов в Ansys Fluent: постановка задачи, описание моделей турбулентности, описание моделей многофазных течений, уравнения энергии для сплошный среды и твердых тел, принципы моделирования теплообмена, граничные условия, настройка решателя, мониторы сходимости решения, анализ результатов моделирование в Ansys Fluent и экспорт результатов в Ansys CFD Post, сопряжение с комплексом Flownex SE для моделирования на уровне системы.Формат курса: онлайн сессия с преподавателемПорядок прохождения курса: индивидуально по согласованному графикуСамостоятельная работа: не предусмотрена Домашнее задание: после окончания курса выдается домашнее задание со сроком его выполнения не более 7 дней. Затем проводится онлайн сессия с преподавателем по разбору результатовТестирование по итогам курса: не предусмотрено. Выдается электронный сертификат КАДФЕМ о прослушивании курса


Перейти к описанию...

Динамика в турбомашиностроении


Продолжительность: 3 дня

Анализ динамики в турбомашиностроении

Анализ динамики в турбомашиностроении

В данном интенсивном курсе рассматриваются основные инструменты Ansys для решения типовых задач прочности в турбомашиностроении с применением наиболее распространенных подходов к моделированию. В нем освещен полный цикл численного моделирования с учетом отраслевой специфики. Вы узнаете: как работать с импортированной геометрией, ·         как исправлять проблемные области геометрии ·         как построить качественную расчетную сетку как подготовить и выполнить статический анализ прочности в предположении упругого поведения материалов как выполнить модальный анализ с учетом предварительного нагружения конструкции, вызванного ее вращением как рассчитать критические скорости вращения и орбиты прецессии как визуализировать и интерпретировать получаемые результаты Закажите курс "Анализ динамики в турбомашиностроении" и уже сразу после его прослушивания Вы сможете применять Ansys Mechanical для решения Ваших повседневных задач! Продолжительность курса: 3 вебинара по 3 часа Уровень подготовки слушателя: начальный, рекомендуется иметь базовые знания в области работы с геометрией в CAD программах Освещаемые модули программного обеспечения: Ansys SpaceClaim, Ansys Meshing, Ansys Mechanical План курса: ·         Работа с импортированной геометрией в Ansys SpaceClaim: основы интерфейса, обзор ленты инструментов, импорт геометрии, типы поддерживаемых файлов, проблемные области геометрии, автоматизированный поиск проблемных областей и специализированные инструменты их исправления, объединение тел в детали, создание твердотельной геометрии, работа со сборками ·         Построение сетки в Ansys Meshing: основные возможности сеточного генератора, требования к топологии геометрической модели, построение сеток из различных типов элементов, проверка связанности частей сетки, контроль качества сетки ·         Модальный и гармонический анализ в Ansys Mechanical: допущения, ограничения и теоретические основы модального анализа, решатели на собственные значения, коэффициенты участия, эффективная масса, незакрепленные системы, учет предварительного напряженного состояния в модальном анализе, настройка анализа, обработка результатов модального анализа; допущения и ограничения гармонического анализа, методы получения решения, гармонические нагрузки, явление резонанса, суперпозиция форм колебаний, настройка гармонического анализа, обработка результатов гармонического анализа ·         Роторная динамика в Ansys Mechanical: особенности динамики вращающихся конструкций, гироскопический момент, прецессионное движение, моделирование опор роторов (подшипников), применяемые решатели, диаграмма Кэмпбелла, критические скорости вращения, обработка результатов, орбиты прецессии Формат курса: онлайн сессия с преподавателем Порядок прохождения курса: индивидуально по согласованному графику Самостоятельная работа в рамках онлайн сессии: не предусмотрена  Тестирование по итогам курса: не предусмотрено. Выдается электронный сертификат МЦД о прослушивании курса.


Перейти к описанию...

Газодинамика в турбомашиностроении


Продолжительность: 3 дня

Моделирование газодинамических процессов в турбомашиностроении

Моделирование газодинамических процессов в турбомашиностроении

В данном интенсивном курсе рассматриваются основные инструменты Ansys для решения типовых задач газодинамики в турбомашиностроении с применением наиболее распространенных подходов к моделированию. В нем освещен полный цикл численного моделирования с учетом отраслевой специфики. Вы узнаете: как работать с импортированной геометрией как редактировать и восстанавливать проблемную геометрию как построить параметризированную геометрию лопаточной машины как построить качественную расчетную сетку  какие существуют способы моделирования проточной части, взаимодействия вращающихся и стационарных областей как обеспечить стабильность моделирования как визуализировать и интерпретировать получаемые результаты Закажите курс "Моделирование газодинамических процессов в турбомашиностроении" и уже сразу после его прослушивания Вы сможете применять технологии Ansys CFD для решения Ваших повседневных задач! Продолжительность курса: 3 вебинара по 3 часа Уровень подготовки слушателя: начальный, рекомендуется понимание работы с геометрией в CAD программах Освещаемые модули программного обеспечения: Ansys SpaceClaim, Ansys BladeModeler, Ansys TurboGrid, Ansys ICEM CFD, Ansys CFX План курса: ·         Работа с геометрией: построение параметризированной геометрии в Ansys BladeModeler,  работа с проблемной импортированной геометрии в Ansys SpaceClaim ·         Построение расчетной сетки: работа с шаблонами в Ansys TurboGrid, построение и редактирование блочных структурированных сеток в Ansys ICEM CFD, неструктурированные гибридные сетки в Ansys ICEM CFD, инструменты сглаживания и повышения качества в Ansys ICEM CFD ·         Моделирование газодинамических процессов и интерпретация результатов: использование шаблона Ansys CFX Turbo, постановка задачи моделирования, настройки решателя Ansys CFX, обработка результатов в Ansys CFD Post Формат курса: онлайн сессия с преподавателем Порядок прохождения курса: индивидуально по согласованному графику Самостоятельная работа: не предусмотрена  Домашнее задание: после окончания курса выдается домашнее задание со сроком его выполнения не более 7 дней. Затем проводится онлайн сессия с преподавателем по разбору результатов Тестирование по итогам курса: не предусмотрено. Выдается электронный сертификат КАДФЕМ о прослушивании курса


Перейти к описанию...

Моделирование газодинамических процессов в двигателях внутреннего сгорания

Моделирование газодинамических процессов в двигателях внутреннего сгорания

В данном интенсивном курсе рассматриваются основные инструменты Ansys для решения типовых газодинамических процессов в двигателях внутреннего сгорания с применением наиболее распространенных подходов к моделированию.В нем освещен полный цикл численного моделирования с учетом отраслевой специфики. Вы узнаете:как построить геометрию с нуля или работать с импортированной геометриейкак построить качественную расчетную сеткукак задать движение элементов двигателя для моделирования циклакак моделировать воспламенение и оценивать тепловое состояниекак визуализировать и интерпретировать получаемые результатыЗакажите курс "Моделирование газодинамических процессов в двигателях внутреннего сгорания" и уже сразу после его прослушивания Вы сможете применять Ansys Forte для решения Ваших повседневных задач!Продолжительность курса: 3 вебинара по 3 часаУровень подготовки слушателя: начальный, рекомендуется иметь базовые знания в области работы с геометрией в CAD программахОсвещаемые модули программного обеспечения: Ansys SpaceClaim, Ansys ForteПлан курса:·         Работа с геометрией в Ansys SpaceClaim: основы интерфейса, обзор ленты инструментов, основные принципы построения геометрии, импорт геометрии, типы поддерживаемых файлов, работа с проблемными областями геометрии и их устранение.·         Построение сетки в Ansys: основные возможности встроенного генератора Ansys Forte, требования к топологии геометрической модели, построение сеток из различных типов элементов в Ansys Workbench в модуле IC Engine, проверка связанности частей сетки, контроль качества сетки·         Постановка моделирования в Ansys Forte: основные принципы работы в Ansys Forte, интерфейс и инструменты, типы граничных условий и настройки решателя, модели горения.·         Моделирование газодинамических процессов в Ansys Forte: "холодная" продувка, моделирование впрыска, воспламенения, оценка теплового состояния и компонентов выхлопа.Формат курса: онлайн сессия с преподавателемПорядок прохождения курса: индивидуально по согласованному графикуСамостоятельная работа в рамках онлайн сессии: не предусмотрена Домашнее задание: после окончания курса выдается домашнее задание со сроком выполнения не более 7 дней, после выполнения студентом задания проводится онлайн сессия с преподавателем по разбору полученных результатовТестирование по итогам курса: не предусмотрено. Выдается электронный сертификат КАДФЕМ о прослушивании курса.


Перейти к описанию...

Анализ прочности в машиностроении


Продолжительность: 3 дня

Анализ прочности в машиностроении

Анализ прочности в машиностроении

В данном интенсивном курсе рассматриваются основные инструменты Ansys для решения типовых задач прочности из области общего машиностроения с применением наиболее распространенных подходов к моделированию. В нем освещен полный цикл численного моделирования с учетом отраслевой специфики. Вы узнаете: как работать с импортированной геометрией, включая многокомпонентные сборки как исправлять проблемные области геометрии, создавать балочно-оболочечную репрезентацию геометрической модели как построить качественную расчетную сетку как подготовить и выполнить статический анализ прочности в предположении упругого поведения материалов для чего предназначены различные виды динамического анализа конструкций как моделировать нестационарные процессы как интерпретировать получаемые результаты Закажите курс "Анализ прочности в машиностроении" и уже сразу после его прослушивания Вы сможете применять Ansys Mechanical для решения Ваших повседневных задач! Продолжительность курса: 3 вебинара по 3 часа Уровень подготовки слушателя: начальный, рекомендуется иметь базовые знания в области работы с геометрией в CAD программах Освещаемые модули программного обеспечения: Ansys SpaceClaim, Ansys Meshing, Ansys Mechanical План курса: ·         Работа с импортированной геометрией в Ansys SpaceClaim: основы интерфейса, обзор ленты инструментов, импорт геометрии, типы поддерживаемых файлов, проблемные области геометрии, автоматизированный поиск проблемных областей и специализированные инструменты их исправления, объединение тел в детали, создание твердотельной геометрии, работа со сборками ·         Построение сетки в Ansys Meshing: основные возможности сеточного генератора, требования к топологии геометрической модели, построение сеток из различных типов элементов, проверка связанности частей сетки, контроль качества сетки ·         Линейный статический расчет и нестационарный динамический анализ в Ansys Mechanical: интерфейс Ansys Mechanical, основы линейного статического расчета, свойства материалов, нагрузки и граничные условия, настройки расчета, отображение результатов и их анализ, оценка погрешностей, сеточная сходимость; основные виды динамических расчетов и область их применения, теоретические основы, допущения и ограничения основных видов динамических расчетов (модальный, гармонический, спектральный, нестационарный) и их примеры. ·         Нестационарный динамический анализ в Ansys Mechanical: предпосылки проведения нестационарного динамического анализа, учет нелинейностей, настройка решателя, граничные условия и нагрузки, обработка результатов нестационарного расчета. Формат курса: онлайн сессия с преподавателем Порядок прохождения курса: индивидуально по согласованному графику Самостоятельная работа в рамках онлайн сессии: не предусмотрена  Тестирование по итогам курса: не предусмотрено. Выдается электронный сертификат МЦД о прослушивании курса.


Перейти к описанию...

Вычислительная гидрогазодинамика в машиностроении

Вычислительная гидрогазодинамика в машиностроении

В данном интенсивном курсе рассматриваются основные инструменты Ansys для решения типовых задач течения жидкостей и газов в машиностроении с применением наиболее распространенных подходов к моделированию. В нем освещен полный цикл численного моделирования с учетом отраслевой специфики. Вы узнаете: как работать с импортированной геометрией как редактировать и восстанавливать проблемную геометрию как построить качественную расчетную сетку с учетом режима обтекания какие существуют особенности моделирования режимов внешнего и внутреннего обтекания как моделировать сопряженный теплообмен как получить аэродинамические нагрузки как обеспечить стабильность решения как интерпретировать получаемые результаты через пользовательские переменные Закажите курс "Вычислительная гидрогазодинамика в машиностроении" и уже сразу после его прослушивания Вы сможете применять технологии Ansys CFD для решения Ваших повседневных задач! Продолжительность курса: 3 вебинара по 3 часа Уровень подготовки слушателя: начальный, рекомендуется понимание работы с геометрией в CAD программах   Освещаемые модули программного обеспечения: Ansys SpaceClaim, Ansys Fluent Meshing, Ansys Fluent План курса: ·         Работа с геометрией в Ansys SpaceClaim:  "лечение" импортированной геометрии, параметризация для проведения многовариантных расчетов, построение окружающей области ·         Построение расчетной сетки в Ansys Fluent Meshing: шаблон Watertight Geometry и классический процесс построения сетки, особенности построения неструктурированных сеток, гибридные сетки, призматические слои, полиэдрические (многогранные) сетки, связывание сеток, операции с сеточными элементами, контроль и повышение качества ·         Моделирование в Ansys Fluent: постановка задачи, описание моделей турбулентности и поведения среды, граничные условия, интерфейсы с твердыми телами, настройка решателя, мониторы сходимости решения, анализ результатов моделирование в Ansys Fluent и экспорт результатов в Ansys CFD Post Формат курса: онлайн сессия с преподавателем Порядок прохождения курса: индивидуально по согласованному графику Самостоятельная работа: не предусмотрена  Тестирование по итогам курса: не предусмотрено. Выдается электронный сертификат МЦД о прослушивании курса


Перейти к описанию...

Анализ напряженно-деформированного состояния в металлургии

Анализ напряженно-деформированного состояния в металлургии

В данном интенсивном курсе рассматриваются основные инструменты Ansys для решения типовых задач, связанных с определением напряженно-деформированного состояния в деталях, полученных из заготовок, с применением наиболее распространенных подходов к моделированию. В нем освещен полный цикл численного моделирования с учетом отраслевой специфики. Вы узнаете: как построить расчетную геометрическую модель как построить качественную расчетную сетку как подготовить и выполнить анализ напряженно-деформированного состояния материала конструкции с учетом его нелинейного поведения и температурного расширения, а также контактных взаимодействий как смоделировать технологический процесс изготовления детали из заготовки как получить остаточные напряжения и форму детали после технологического процесса как интерпретировать получаемые результаты и выполнить их экспорт для дальнейшей обработки Закажите курс "Анализ напряженно-деформированного состояния в металлургии" и уже сразу после его прослушивания Вы сможете применять Ansys Mechanical для решения Ваших повседневных задач! Продолжительность курса: 3 вебинара по 3 часа Уровень подготовки слушателя: начальный, рекомендуется иметь базовые знания в области работы с геометрией в CAD программах Освещаемые модули программного обеспечения: Ansys SpaceClaim, Ansys Meshing, Ansys Mechanical План курса: ·         Работа с геометрией в Ansys SpaceClaim: основы интерфейса, обзор ленты инструментов, операции для построения эскизов, операции построения трехмерной геометрии, объединение тел в детали, работа со сборками, передача геометрии в Ansys Mechanical ·         Построение сетки в Ansys Meshing: основные возможности сеточного генератора, требования к топологии геометрической модели, построение сеток из различных типов элементов, проверка связанности частей сетки, контроль качества сетки ·         Линейные и нелинейные статические расчеты в Ansys Mechanical: интерфейс Ansys Mechanical, основы линейного статического расчета, сопряженные термопрочностные расчеты, свойства материалов, нагрузки и граничные условия, настройки расчета, отображение результатов и их анализ, оценка погрешностей, сеточная сходимость, типы нелинейностей, решение нелинейных задач методом Ньютона-Рафсона, сходимость по силе и по перемещениям, упругость и пластичность материала, ввод данных о материале, настройки нелинейного расчета, обработка результатов ·         Нелинейные статические расчеты в условиях существенных деформаций в Ansys Mechanical: нелинейности и их типы, применение адаптивных сеток и ограничения, связанные с ними, многоэтапное нагружение, настройки решателя, граничные условия и нагрузки, обработка результатов, экспорт результатов. Формат курса: онлайн сессия с преподавателем Порядок прохождения курса: индивидуально по согласованному графику Самостоятельная работа в рамках онлайн сессии: не предусмотрена  Тестирование по итогам курса: не предусмотрено. Выдается электронный сертификат МЦД о прослушивании курса.


Перейти к описанию...

Моделирование поведения сыпучего материала в горнодобывающей промышленности

Моделирование поведения сыпучего материала в горнодобывающей промышленности

В данном интенсивном курсе рассматриваются основные инструменты Rocky DEM для решения задач горнодобывающей промышленности, связанных с моделированием поведения частиц сыпучего материала.В нем освещен полный цикл численного моделирования с учетом отраслевой специфики. Вы узнаете:как работать с геометриейкакие имеются модели контактного взаимодействиякак задавать форму частиц и их свойствакак моделировать кинематику механизмовкакие существуют модели дроблениякак интерпретировать получаемые результатыПродолжительность: 3 дня (3х 8 ак. часов)Уровень подготовки слушателя: начальный, рекомендуется понимание работы с геометрией в CAD программах.Освещаемые модули программного обеспечения: Rocky DEMСодержание курса:Метод дискретных элементов (DEM)Контактные модели и модели адгезииЗадание свойств материалов и граничных условий в Rocky DEMЗадание движения элементов оборудованияМодели дробленияОценка износаФормат курса: онлайн сессия с преподавателем или очно в учебном классе КАДФЕМ (на выбор по согласованию)Порядок прохождения курса: индивидуально по согласованному графикуСамостоятельная работа: предусмотрена (предоставляется удаленная рабочая станция для онлайн сессии или за подготовленным ПК в учебном классе КАДФЕМ)Домашнее задание: не предусмотреноТестирование по итогам курса: не предусмотрено


Перейти к описанию...

Моделирование гидрогазодинамических процессов в металлургии

Моделирование гидрогазодинамических процессов в металлургии

В данном интенсивном курсе рассматриваются основные инструменты Ansys для моделирования типовых гидрогазодинамических процессов в металлургии, с применением наиболее распространенных подходов.В нем освещен полный цикл численного моделирования с учетом отраслевой специфики. Вы узнаете:как построить геометрию по эскизам или чертежамкак построить качественную расчетную сетку с учетом режима течениякакие особенности моделирования теплообменакак промоделировать течение частиц и фракций в жидкой средекак смоделировать процесс плавления и кристаллизациикак моделировать процесс электромагнитного перемешиваниякак визуализировать и интерпретировать результатыЗакажите курс "Моделирование гидрогазодинамических процессов в металлургии" и уже сразу после его прослушивания Вы сможете применять технологии Ansys CFD для решения Ваших повседневных задач!Продолжительность курса: 3 вебинара по 3 часаУровень подготовки слушателя: начальный, рекомендуется понимание работы с геометрией в CAD программахОсвещаемые модули программного обеспечения: Ansys SpaceClaim, Ansys Fluent Meshing, Ansys FluentПлан курса:·         Работа с геометрией в Ansys SpaceClaim: инструменты построения геометрии, эскизы и операции с трехмерными объектами, параметризация для проведения многовариантных расчетов, построение окружающей области.·         Построение расчетной сетки в Ansys Fluent Meshing:  построение неструктурированных гибридных сеток, редактирование элементов сетки, управление качеством сетки в пристеночных областях.·         Моделирование гидрогазодинамических процессов в Ansys Fluent: постановка задачи, описание моделей конвективных течений, моделей течения многофазной среды, моделирование плавления и кристаллизации, граничные условия, настройка решателя, магнитогидродинамический модуль, мониторы сходимости решения, анализ результатов моделирования.Формат курса: онлайн сессия с преподавателемПорядок прохождения курса: индивидуально по согласованному графикуСамостоятельная работа: не предусмотрена Домашнее задание: после окончания курса выдается домашнее задание со сроком его выполнения не более 7 дней. Затем проводится онлайн сессия с преподавателем по разбору результатовТестирование по итогам курса: не предусмотрено. Выдается электронный сертификат КАДФЕМ о прослушивании курса


Перейти к описанию...

Прочность в нефтегазазовой отрасли


Продолжительность: 3 дня

Анализ прочности в нефтегазовой отрасли

Анализ прочности в нефтегазовой отрасли

В данном интенсивном курсе рассматриваются основные инструменты Ansys для решения типовых задач прочности нефтегазовой отрасли с применением наиболее распространенных подходов к моделированию. В нем освещен полный цикл численного моделирования с учетом отраслевой специфики. Вы узнаете: как работать с импортированной геометрией, включая многокомпонентные сборки как преобразовать твердотельные модели в оболочки, балки и соединить их вместе как построить качественную расчетную сетку как подготовить и выполнить статический анализ прочности в предположении упругого поведения материалов как определить собственные частоты и собственные формы колебаний конструкции, а также получить отклик конструкции на воздействие внешней синусоидальной нагрузки как интерпретировать получаемые результаты Закажите курс "Анализ прочности в нефтегазовой отрасли" и уже сразу после его прослушивания Вы сможете применять Ansys Mechanical для решения Ваших повседневных задач! Продолжительность курса: 3 вебинара по 3 часа Уровень подготовки слушателя: начальный, рекомендуется иметь базовые знания в области работы с геометрией в CAD программах Освещаемые модули программного обеспечения: Ansys SpaceClaim, Ansys Meshing, Ansys Mechanical План курса: ·         Работа с импортированной геометрией в Ansys SpaceClaim: основы интерфейса, обзор ленты инструментов, импорт геометрии, типы поддерживаемых файлов, проблемные области геометрии, автоматизированный поиск проблемных областей и специализированные инструменты их исправления, объединение тел в детали, создание твердотельной геометрии, работа со сборками ·         Построение сетки в Ansys Meshing: основные возможности сеточного генератора, требования к топологии геометрической модели, построение сеток из различных типов элементов, проверка связанности частей сетки, контроль качества сетки ·         Линейный статический расчет и модальный анализ в Ansys Mechanical: интерфейс Ansys Mechanical, основы линейного статического расчета, свойства материалов, нагрузки и граничные условия, настройки расчета, отображение результатов и их анализ, оценка погрешностей, сеточная сходимость; допущения, ограничения и теоретические основы модального анализа, решатели на собственные значения, коэффициенты участия, эффективная масса, незакрепленные системы, учет предварительного напряженного состояния в модальном анализе, настройки анализа, обработка результатов модального анализа ·         Гармонический анализ в Ansys Mechanical: допущения и ограничения гармонического анализа, методы получения решения, гармонические нагрузки, явление резонанса, суперпозиция форм колебаний, настройка гармонического анализа, обработка результатов гармонического анализа Формат курса: онлайн сессия с преподавателем Порядок прохождения курса: индивидуально по согласованному графику Самостоятельная работа в рамках онлайн сессии: не предусмотрена  Тестирование по итогам курса: не предусмотрено. Выдается электронный сертификат МЦД о прослушивании курса.


Перейти к описанию...

Моделирование течения нефтепродуктов

Моделирование течения нефтепродуктов

В данном интенсивном курсе рассматриваются основные инструменты Ansys для решения типовых задач гидрогазодинамики в нефтегазовой отрасли с применением наиболее распространенных подходов к моделированию. В нем освещен полный цикл численного моделирования с учетом отраслевой специфики. Вы узнаете: как начать работать с геометрией как построить качественную расчетную сетку какие существуют способы моделирования многофазных течений как необходимо моделировать течения в пограничных слоях как моделировать эмульсии, течение твердых примесей как моделировать задвижки и прочие подобные подвижные элементы как визуализировать и интерпретировать результаты Закажите курс "Моделирование течения нефтепродуктов" и уже сразу после его прослушивания Вы сможете применять технологии Ansys CFD для решения Ваших повседневных задач! Продолжительность курса: 3 вебинара по 3 часа Уровень подготовки слушателя: начальный, рекомендуется понимание работы с геометрией в CAD программах Освещаемые модули программного обеспечения: Ansys SpaceClaim, Ansys Meshing, Ansys Fluent План курса: ·         Работа с геометрией в Ansys SpaceClaim: инструменты построения геометрии, эскизы и операции с трехмерными объектами, "лечение" проблемной импортированной геометрии, параметризация для проведения многовариантных расчетов, построение окружающей области. ·         Построение расчетной сетки в Ansys Meshing: манипуляции с геометрией для создания необходимой топологии, построение неструктурированных гибридных сеток, построение сеток по принципу протягивания, инструменты контроля и управления качеством сетки в пристеночных областях. ·         Моделирование газодинамических процессов в Ansys Fluent: постановка задачи, описание моделей турбулентности, описание моделей многофазных течений и фазовых переходов, моделирование эрозии, подвижные и деформируемые сетки, граничные условия, настройка решателя, мониторы сходимости решения, анализ результатов моделирование в Ansys Fluent и экспорт результатов в Ansys CFD Post. Формат курса: онлайн сессия с преподавателем Порядок прохождения курса: индивидуально по согласованному графику Самостоятельная работа: не предусмотрена  Домашнее задание: после окончания курса выдается домашнее задание со сроком его выполнения не более 7 дней. Затем проводится онлайн сессия с преподавателем по разбору результатов Тестирование по итогам курса: не предусмотрено. Выдается электронный сертификат КАДФЕМ о прослушивании курса


Перейти к описанию...

Моделирование процессов экструзии полимеров

Моделирование процессов экструзии полимеров

Закажите курс "Моделирование процессов экструзии" и уже сразу после его прослушивания Вы сможете применять технологии Ansys Polyflow для решения Ваших повседневных задач! Продолжительность курса: 3 вебинара по 3 часа Уровень подготовки слушателя: начальный, рекомендуется понимание работы с геометрией в CAD программах Освещаемые модули программного обеспечения: Ansys SpaceClaim, Ansys Mesh, Ansys Polyflow План курса: ·         Работа с геометрией в Ansys SpaceClaim: "диагностика" и "лечение" импортированной геометрии, параметризация для проведения многовариантных расчетов, построение внешней области ·         Построение расчетной сетки в Ansys Meshing: особенности построения сеток для задач экструзии, применение глобальных и локальных настроек сеточного генератора, выбор метода построения ·         Моделирование экструзии в Ansys Polyflow: возможности ANSYS Polyflow в ANSYS Workbench для выполнения вариантных расчетов; моделирование экструзии с определением формы свободной поверхности; экструзия закрученного потока в осесимметричной постановке; теплообмен в изотермическом и неизотермическом приближениях; прямая экструзия из головки со сложным профилем (существенно нелинейная задача); моделирование обратной экструзии; синхронное вытягивание двух экструдантов из граничащих фильер с определением формы границы раздела сред. Формат курса: онлайн сессия с преподавателем Порядок прохождения курса: индивидуально по согласованному графику Самостоятельная работа: не предусмотрена  Домашнее задание: после окончания курса выдается домашнее задание со сроком его выполнения не более 7 дней. Затем проводится онлайн сессия с преподавателем по разбору результатов Тестирование по итогам курса: не предусмотрено. Выдается электронный сертификат КАДФЕМ о прослушивании курса


Перейти к описанию...

Анализ прочности в электротехнике


Продолжительность: 3 дня

Анализ прочности в электротехнике

Анализ прочности в электротехнике

В данном интенсивном курсе рассматриваются основные инструменты Ansys для решения типовых задач прочности в электронике и электротехнике с применением наиболее распространенных подходов к моделированию. В нем освещен полный цикл численного моделирования с учетом отраслевой специфики. Вы узнаете: как работать с импортированной геометрией, включая многокомпонентные сборки как исправлять проблемные области геометрии, создавать балочно-оболочечную репрезентацию геометрической модели как построить качественную расчетную сетку как подготовить и выполнить статический термопрочностной анализ в предположении упругого поведения материалов как провести анализ воздействия на конструкцию случайных вибраций как интерпретировать получаемые результаты Закажите курс "Анализ прочности в электротехнике" и уже сразу после его прослушивания Вы сможете применять Ansys Mechanical для решения Ваших повседневных задач! Продолжительность курса: 3 вебинара по 3 часа Уровень подготовки слушателя: начальный, рекомендуется иметь базовые знания в области работы с геометрией в CAD программах Освещаемые модули программного обеспечения: Ansys SpaceClaim, Ansys Meshing, Ansys Mechanical План курса: ·         Работа с импортированной геометрией в Ansys SpaceClaim: основы интерфейса, обзор ленты инструментов, импорт геометрии, типы поддерживаемых файлов, проблемные области геометрии, автоматизированный поиск проблемных областей и специализированные инструменты их исправления, объединение тел в детали, создание твердотельной геометрии, работа со сборками ·         Построение сетки в Ansys Meshing: основные возможности сеточного генератора, требования к топологии геометрической модели, построение сеток из различных типов элементов, проверка связанности частей сетки, контроль качества сетки ·         Линейный статический расчет на прочность с учетом теплового состояния в Ansys Mechanical: интерфейс Ansys Mechanical, виды теплопередачи (теплопроводность, конвективный теплообмен, излучение), тепловые элементы, тепловой контакт, тепловые граничные условия и тепловые нагрузки, настройки стационарного теплового расчета; основы линейного статического расчета, свойства материалов, нагрузки и граничные условия, настройки расчета, отображение результатов и их анализ, оценка погрешностей, сеточная сходимость. ·         Расчет на случайную вибрацию в Ansys Mechanical: термины и определения, спектральная плотность мощности, допущения и ограничения, характеристики случайного процесса, подход к анализу случайных колебаний, аппроксимация графика спектральной мощности, настройка расчета на случайную вибрацию, обработка результатов Формат курса: онлайн сессия с преподавателем Порядок прохождения курса: индивидуально по согласованному графику Самостоятельная работа в рамках онлайн сессии: не предусмотрена  Тестирование по итогам курса: не предусмотрено. Выдается электронный сертификат МЦД о прослушивании курса.


Перейти к описанию...

Анализ надежности печатных плат в электронике и приборостроении

Анализ надежности печатных плат в электронике и приборостроении

В данном интенсивном курсе рассматриваются основные инструменты Ansys Sherlock для анализа надежности печатных плат. Этот программный продукт, основанный на физике отказов, дает быстрые и точные прогнозы ресурса электронного оборудования на уровне компонентов, печатных плат и сборок на ранних стадиях проектирования. В нем освещен полный цикл анализа надежности печатных плат. Вы узнаете: основные возможности Ansys Sherlock как настроить Ansys Sherlock для начала расчета как импортировать ECAD файлы как подготовить модель к расчету как определить жизненный цикл печатной платы какие выбрать анализы и задать параметры для расчета как интерпретировать получаемые результаты и оценить надежность печатной платы Закажите курс "Анализ надежности печатных плат в Ansys Sherlock" и уже сразу после его прослушивания Вы сможете применять технологии Ansys Sherlock для решения Ваших повседневных задач! Продолжительность курса: 3 вебинара по 3 часа Уровень подготовки слушателя: начальный, опыт работы с ECAD системами Освещаемые модули программного обеспечения: Ansys Sherlock План курса: ·        Обзор возможностей и начальные настройки Ansys Sherlock: обзор возможностей прогнозирования надежности печатных плат в Ansys Sherlock, начальные настройки и настройки окружения для начала работы. ·        Построение и подготовка модели к расчету в Ansys Sherlock: импорт ECAD файлов, проверка топологии и стека печатной платы, проверка свойств компонентов и библиотек, настройка жизненного цикла печатной платы. ·         Выбор анализов и задание параметров для расчета в Ansys Sherlock: усталость металлизированных отверстий, механические удары, модальный анализ, анализ воздействия вибраций, усталость паяных соединений, тепловая деградация, проводящие анодные нити (CAF), износ электролитических конденсаторов, износ керамических конденсаторов  ·         Расчет и проверка результатов анализа в Ansys Sherlock: настройка параметров расчета, проверка результатов расчета, инструменты для просмотра результатов. Формат курса: онлайн сессия с преподавателем Порядок прохождения курса: индивидуально по согласованному графику Самостоятельная работа: не предусмотрена  Домашнее задание: после окончания курса выдается домашнее задание со сроком его выполнения не более 7 дней. Затем проводится онлайн сессия с преподавателем по разбору результатов Тестирование по итогам курса: не предусмотрено. Выдается электронный сертификат КАДФЕМ о прослушивании курса


Перейти к описанию...

Расчет тепловых режимов в приборостроении

Расчет тепловых режимов в приборостроении

В данном интенсивном курсе рассматриваются основные инструменты Ansys Icepak для решения типовых задач сопряженного теплообмена электронных устройств и их компонентов, обусловленного естественной и вынужденной конвекцией, с применением наиболее распространенных подходов к моделированию.В нем освещен полный цикл численного моделирования с учетом отраслевой специфики. Вы узнаете:как работать с геометрией и импортировать ECAD, MCAD моделикак построить качественную расчетную сетку с учетом режима течениякакие особенности моделирования сопряженного теплообменакак моделировать электронные компоненты и использовать стандартные библиотеки объектов программыкак необходимо моделировать течения в пограничных слояхкак интерпретировать получаемые результаты через пользовательские переменныеЗакажите курс "Расчет тепловых режимов в приборостроении" и уже сразу после его прослушивания Вы сможете применять технологии Ansys Icepak для решения Ваших повседневных задач!Продолжительность курса: 3 вебинара по 3 часаУровень подготовки слушателя: начальный, рекомендуется понимание работы с геометрией в CAD программахОсвещаемые модули программного обеспечения: Ansys IcepakПлан курса:·         Работа с геометрией и объектами: знакомство с интерфейсом ANSYS Icepak, работа с графическим редактором программы и управление свойствами объектов, методы моделирования объектов: интегральные микросхемы, печатные платы, электронные системы, радиаторы охлаждения, вентиляторы. Импорта ECAD и MCAD моделей, знакомство с библиотеками.·         Построение расчетной сетки:  виды и методы построения расчетной сетки, управление качеством сетки.·         Моделирование сопряженного теплообмена: постановка задачи, описание моделей турбулентности, описание тепловых моделей , граничные условия, настройка решателя, мониторы сходимости решения, анализ результатов моделирования.Формат курса: онлайн сессия с преподавателемПорядок прохождения курса: индивидуально по согласованному графикуСамостоятельная работа: не предусмотрена Домашнее задание: после окончания курса выдается домашнее задание со сроком его выполнения не более 7 дней. Затем проводится онлайн сессия с преподавателем по разбору результатовТестирование по итогам курса: не предусмотрено. Выдается электронный сертификат КАДФЕМ о прослушивании курса


Перейти к описанию...

Моделирование теплового состояния электрического оборудования

Моделирование теплового состояния электрического оборудования

В данном интенсивном курсе рассматриваются основные инструменты Ansys для решения типовых задач сопряженного теплообмена электротехнических устройств и электронных компонентов, обусловленного естественной и вынужденной конвекцией, с применением наиболее распространенных подходов к моделированию.В нем освещен полный цикл численного моделирования с учетом отраслевой специфики. Вы узнаете:как работать с геометриейкак построить качественную расчетную сетку с учетом режима течениякакие особенности моделирования сопряженного теплообменакак учесть теплообмен излучениемкак необходимо моделировать течения в пограничных слояхкак интерпретировать получаемые результаты через пользовательские переменныеЗакажите курс "Моделирование теплового состояния электрического оборудования" и уже сразу после его прослушивания Вы сможете применять технологии Ansys CFD для решения Ваших повседневных задач!Продолжительность курса: 3 вебинара по 3 часаУровень подготовки слушателя: начальный, рекомендуется понимание работы с геометрией в CAD программахОсвещаемые модули программного обеспечения: Ansys SpaceClaim, Ansys Fluent Meshing, Ansys ICEM CFD, Ansys FluentПлан курса:·         Работа с геометрией в Ansys SpaceClaim: инструменты построения геометрии, эскизы и операции с трехмерными объектами, "чистка" и "лечение" импортированной геометри, параметризация для проведения многовариантных расчетов, построение окружающей области.·         Построение расчетной сетки в Ansys Fluent Meshing:  построение неструктурированных гибридных сеток, редактирование элементов сетки, управление качеством сетки в пристеночных областях.·         Построение расчетной сетки в Ansys ICEM CFD:  построение структурированных гексаэдрических сеток, управление блочной топологией, контроль качества сетки в пристеночных областях.·         Моделирование газодинамических процессов в Ansys Fluent: постановка задачи, описание моделей турбулентности, описание моделей конвективных течений, уравнения энергии для сплошный среды и твердых тел, принципы моделирования теплообмена, граничные условия, настройка решателя, мониторы сходимости решения, анализ результатов моделирования и экспорт результатов в Ansys CFD Post.Формат курса: онлайн сессия с преподавателемПорядок прохождения курса: индивидуально по согласованному графикуСамостоятельная работа: не предусмотрена Домашнее задание: после окончания курса выдается домашнее задание со сроком его выполнения не более 7 дней. Затем проводится онлайн сессия с преподавателем по разбору результатовТестирование по итогам курса: не предусмотрено. Выдается электронный сертификат КАДФЕМ о прослушивании курса


Перейти к описанию...

Анализ прочности в судостроении


Продолжительность: 3 дня

Анализ прочности в судостроении

Анализ прочности в судостроении

В данном интенсивном курсе рассматриваются основные инструменты Ansys для решения типовых задач прочности судостроительной отрасли с применением наиболее распространенных подходов к моделированию. В нем освещен полный цикл численного моделирования с учетом отраслевой специфики. Вы узнаете: как работать с импортированной геометрией, включая многокомпонентные сборки как исправлять проблемные области геометрии, создавать балочно-оболочечную репрезентацию геометрической модели как построить качественную расчетную сетку как подготовить и выполнить статический анализ прочности в предположении упругого поведения материалов как провести анализ собственных частот и воздействия на конструкцию случайных колебаний как интерпретировать получаемые результаты Закажите курс "Анализ прочности в судостроении" и уже сразу после его прослушивания Вы сможете применять Ansys Mechanical для решения Ваших повседневных задач! Продолжительность курса: 3 вебинара по 3 часа Уровень подготовки слушателя: начальный, рекомендуется иметь базовые знания в области работы с геометрией в CAD программах Освещаемые модули программного обеспечения: Ansys SpaceClaim, Ansys Meshing, Ansys Mechanical План курса: ·         Работа с импортированной геометрией в Ansys SpaceClaim: основы интерфейса, обзор ленты инструментов, импорт геометрии, типы поддерживаемых файлов, проблемные области геометрии, автоматизированный поиск проблемных областей и специализированные инструменты их исправления, объединение тел в детали, создание твердотельной геометрии, упрощение геометрии до стержней и оболочек, работа со сборками ·         Построение сетки в Ansys Meshing: основные возможности сеточного генератора, требования к топологии геометрической модели, построение сеток из различных типов элементов, проверка связанности частей сетки, контроль качества сетки ·         Линейный статический расчет и модальный анализ в Ansys Mechanical: интерфейс Ansys Mechanical, основы линейного статического расчета, свойства материалов, нагрузки и граничные условия, настройки расчета, отображение результатов и их анализ, оценка погрешностей, сеточная сходимость; допущения, ограничения и теоретические основы модального анализа, решатели на собственные значения, коэффициенты участия, эффективная масса, незакрепленные системы, учет предварительного напряженного состояния в модальном анализе, настройки анализа, обработка результатов модального анализа ·         Расчет на случайную вибрацию в Ansys Mechanical: термины и определения, спектральная плотность мощности, допущения и ограничения, характеристики случайного процесса, подход к анализу случайных колебаний, аппроксимация графика спектральной мощности, настройка расчета на случайную вибрацию, обработка результатов Формат курса: онлайн сессия с преподавателем Порядок прохождения курса: индивидуально по согласованному графику Самостоятельная работа в рамках онлайн сессии: не предусмотрена  Тестирование по итогам курса: не предусмотрено. Выдается электронный сертификат МЦД о прослушивании курса.


Перейти к описанию...

Моделирование гидродинамики в судостроении

Моделирование гидродинамики в судостроении

В данном интенсивном курсе рассматриваются основные инструменты Ansys для решения типовых задач гидродинамики судостроительной отрасли с применением наиболее распространенных подходов к моделированию. В нем освещен полный цикл численного моделирования с учетом отраслевой специфики. Вы узнаете: как работать с импортированной геометрией как редактировать и восстанавливать проблемную геометрию как построить качественную расчетную сетку с учетом специфики задачи какие существуют особенности моделирования течений со свободной поверхностью и способы учета волнения как моделировать кавитацию как получить стационарные и динамические характеристики судна как обеспечить стабильность моделирования как визуализировать и интерпретировать полученные результаты Закажите курс "Моделирование гидродинамики в судостроении" и уже сразу после его прослушивания Вы сможете применять технологии Ansys CFD для решения Ваших повседневных задач! Продолжительность курса: 3 вебинара по 3 часа Уровень подготовки слушателя: начальный, рекомендуется понимание работы с геометрией в CAD программах Освещаемые модули программного обеспечения: Ansys SpaceClaim, Ansys Fluent Meshing, Ansys Fluent План курса: ·         Работа с геометрией в Ansys SpaceClaim: "лечение" проблемной импортированной геометрии, параметризация для проведения многовариантных расчетов, построение окружающей области ·         Построение расчетной сетки в Ansys Fluent Meshing: шаблон Watertight Geometry и классический процесс построения сетки, особенности построения неструктурированных сеток, гибридные сетки, призматические слои, полиэдрические (многогранные) сетки, связывание сеток, операции с сеточными элементами, контроль и повышение качества сетки ·         Моделирование гидродинамики в Ansys Fluent: постановка задачи, описание моделей течений многофазной среды, течения со свободной поверхностью, кавитация, граничные условия, настройка решателя, мониторы сходимости решения, анализ результатов моделирование в Ansys Fluent и экспорт результатов в Ansys CFD Post Формат курса: онлайн сессия с преподавателем Порядок прохождения курса: индивидуально по согласованному графику Самостоятельная работа: не предусмотрена  Домашнее задание: после окончания курса выдается домашнее задание со сроком его выполнения не более 7 дней. Затем проводится онлайн сессия с преподавателем по разбору результатов Тестирование по итогам курса: не предусмотрено. Выдается электронный сертификат КАДФЕМ о прослушивании курса


Перейти к описанию...

Экспресс-анализ в Ansys Discovery Live


Продолжительность: 1 день

Экспресс-оценка инженерных концепций и конструктивно-компоновочных решений в Ansys Discovery Live

Экспресс-оценка инженерных концепций и конструктивно-компоновочных решений в Ansys Discovery Live

В данном базовом курсе рассматриваются основные инструменты комплекса Ansys Discovery Live для проведения экспресс-оценки инженерных концепций и конструктивно-компоновочных решений. Ansys Discovery Live  предоставляет пользователю интерактивную среду для мультидисциплинарного анализа (механика деформируемого твердого тела, гидрогазодинамика, теплообмен, электромагнетизм) различных конструкций и реализует принципиально новые подходы к автоматизации процессов пре- и пост-процессинга и расчетов (на основе бессеточных методов) в едином окне геометрического 3D-редактора Ansys SpaceClaim.Закажите курс "Экспресс-оценка инженерных концепций и конструктивно-компоновочных решений в Ansys Discovery Live" и Вы познакомитесь с основным функционалом комплекса, особенностями применяемых расчетных методов. Узнаете какие типы моделирований можно проводить в комплексе, как вносить изменения в конструкцию, проводить анализ результатов моделирования, как передавать модели для проверочного моделирования в другие модули комплекса Ansys. В рамках самостоятельной работы под руководством преподавателя Вы выполните несколько типовых примеров и обсудите полученные результаты.Продолжительность: 1 день (8 ак. часов)Уровень подготовки слушателя: начальный, рекомендуется понимание работы с геометрией в CAD программах.Освещаемые модули программного обеспечения: Ansys Discovery Live, Ansys SpaceClaimСодержание курса:Импорт геометрических моделей.Инструменты по работе с геометрией.Назначение свойств материалов и окружающией среды.Многодисциплинарность (механика деформируемого твердого тела, гидрогазодинамика, теплообмен, электромагнетизм) и настройка типов физики моделирования.Назначение начальных и граничных условий.Анализ результатов моделирования.Расчеты по сценарию «А что, если…».Передача моделей в другие модули Ansys.Формат курса: онлайн сессия с преподавателем или очно в учебном классе КАДФЕМ (на выбор по согласованию)Порядок прохождения курса: индивидуально по согласованному графикуСамостоятельная работа: предусмотрена (предоставляется удаленная рабочая станция для онлайн сессии или за подготовленным ПК в учебном классе КАДФЕМ)Домашнее задание: не предусмотреноТестирование по итогам курса: не предусмотрено


Перейти к описанию...

Многодисциплинарное моделирование в Ansys Discovery AIM

Многодисциплинарное моделирование в Ansys Discovery AIM

В данном базовом курсе рассматриваются основные инструменты комплекса Ansys Discovery AIM для проведения многодисциплинарного (механика деформируемого твердого тела, гидрогазодинамика, теплообмен, электромагнетизм) численного моделирования "в одном окне". Ansys Discovery AIM  содержит специализированные расчетные средства, построенные на базе платформы ANSYS Workbench и классических решателях Ansys с использованием настраиваемых шаблонов рабочих процессов и скриптов. Ansys Discovery AIM позволяет решать следующие задачи: статические прочностные расчеты с учетом физической и геометрической нелинейности, контактов и шарниров; определение собственных частот и форм колебаний; расчеты гидрогазодинамики и сопряженного теплообмена, определения силового и теплового воздействия потока газа или жидкости на конструкцию; стационарные тепловые расчеты с в условиях конвективного, кондуктивного (посредством теплопроводности и лучистого теплообмена; магнитостатические и электростатические задачи, определение параметров магнитного поля, плотности тока, джоулевых потерь, индуктивности, магнитных сил и моментов; моделирование экструзии полимеров, предсказание формы экструдата и проектирование оптимальной формы головки экструдера; оценка усталостной долговечности и срока службы конструкции и другие (комплекс регулярно обновляется).Закажите курс "Многодисциплинарное моделирование в Ansys Discovery AIM" и Вы познакомитесь с основным функционалом комплекса, особенностями применяемых расчетных методов. Узнаете какие типы моделирований можно проводить в комплексе, как выполнять сопряженные многодисциплинарные расчеты, проводить анализ результатов моделирования, выполнять оптимизацию по заданным критерия, передавать модели для проверочного моделирования в другие модули комплекса Ansys. В рамках самостоятельной работы под руководством преподавателя Вы выполните несколько типовых примеров и обсудите полученные результаты.Продолжительность: 2 дня (16 ак. часов)Уровень подготовки слушателя: начальный, рекомендуется понимание работы с геометрией в CAD программах.Освещаемые модули программного обеспечения: Ansys Discovery AIMСодержание курса:Основы работы в ANSYS AIM, схематика проекта.Основные расчетные возможности.Работа с материалами и их свойствами.Работа с геометрией. Импорт геометрии.Инструменты построения сеток.Статический прочностной расчет. Задание граничных условий. Настройка решения.Вывод результатов расчетов, их обработка и экспорт.Граничные условия.Компоненты и локации.Определение собственных частот и форм колебаний в ANSYS AIM.Тепловые расчеты в ANSYS AIM.Электромагнитные расчеты в ANSYS AIM.Связи между телами в ANSYS AIM: контакты, шарниры, FSI-интерфейсы.Гидрогазодинамические расчеты в ANSYS AIM.Основы решения многодисциплинарных задач в ANSYS AIM.Формат курса: онлайн сессия с преподавателем или очно в учебном классе КАДФЕМ (на выбор по согласованию)Порядок прохождения курса: индивидуально по согласованному графикуСамостоятельная работа: предусмотрена (предоставляется удаленная рабочая станция для онлайн сессии или за подготовленным ПК в учебном классе КАДФЕМ)Домашнее задание: не предусмотреноТестирование по итогам курса: не предусмотрено


Перейти к описанию...

Механика деформируемого твердого тела в Ansys Mechanical

Механика деформируемого твердого тела в Ansys Mechanical

В данном базовом курсе рассматриваются основные инструменты флагманского решателя Ansys Mechanical для анализа напряженно-деформированного состояния твердого тела. Также в рамках курса рассматриваются вопросы препроцессинга (Ansys DesignModeler или Ansys SpaceClaim, сеточный генератор Ansys Meshing). Ansys Mechanical позволяет проводить статические и динамические, линейные и нелинейные расчеты на прочность, в том числе модальный анализ, гармонический и спектральный анализ, моделировать распространение акустических волн. Ansys Mechanical может проводить параметрический анализ по принципу "что если", моделировать как сложные многокомпонентные твердотельные сборки, так и балочно-оболочечные сборки. Закажите курс "Механика деформируемого твердого тела в Ansys Mechanical" и Вы познакомитесь с основными инструментами и подходами к моделированию наиболее распространенных задач механики деформируемого тела, узнаете какие требования предъявляются к геометрической модели и как правильно построить расчетную сетку для выполнения качественного моделирования. В рамках самостоятельной работы под руководством преподавателя Вы выполните несколько типовых примеров и обсудите полученные результаты. Продолжительность: 3 дня по 8 академ. часов Уровень подготовки слушателя: начальный, рекомендуется иметь базовые знания в области работы с геометрией в CAD программах Освещаемые модули программного обеспечения: Ansys DesignModeler/Ansys SpaceClaim (на выбор), Ansys Meshing, Ansys Mechanical Содержание курса: Интерфейс Ansys Mechanical. Работа со свойствами и материалами в Engineering Data. Работа с геометрией, системы координат. Генерация расчетных сеток. Статический прочностной расчет. Задание граничных условий. Настройка решателя. Вывод результатов расчетов, их обработка и экспорт. Граничные условия с пилотными узлами, уравнения связи. Связи между телами в Mechanical, контакты, шарниры. Многошаговые расчеты, комбинирование случаев нагружения. Верификация результатов, оценка погрешности, концентраторы напряжений. Анализ собственных частот и форм колебаний. Процедуры анализа. Расчет предварительно нагруженных конструкций. Основы тепловых расчетов. Тепловой контакт. Настройки решения. Результаты расчетов и их обработка. Особенности обмена данными с CAD-пакетами. Параметризация расчетов. Расчеты по сценарию «А что, если…». Формат курса: онлайн сессия с преподавателем или очно в учебном классе КАДФЕМ (на выбор по согласованию) Порядок прохождения курса: индивидуально по согласованному графику Самостоятельная работа: предусмотрена (предоставляется удаленная рабочая станция для онлайн сессии или за подготовленным ПК в учебном классе КАДФЕМ) Домашнее задание: не предусмотрено Тестирование по итогам курса: не предусмотрено. Выдается электронный сертификат КАДФЕМ о прослушивании курса.


Перейти к описанию...

Моделирование быстропротекающих высоконелинейных процессов в Ansys LS-DYNA

Моделирование быстропротекающих высоконелинейных процессов в Ansys LS-DYNA

В данном базовом курсе рассматриваются основной функционал флагманского решателя Ansys LS-DYNA для моделирования быстропротекающих высоконелинейных процессов в твердых телах. В рамках курса также рассматриваются инструменты подготовки расчетной модели - работа с геометрическими редакторами и сеточными генераторами Ansys, а также LS-PrePost. Ansys LS-DYNA уникальный программный комплекс, позволяющий смоделировать ударные процессы, взрывы и ударно-волновые воздействия, в том числе и при взаимодействии со сплошными средами, смоделировать поведение материала в ходе технологических процессов. Ansys LS-DYNA содержит множество методов, моделей поведения материалов и видов взаимодействий, благодаря чему можно смоделировать как сложные многокомпонентные твердотельные сборки, так и смешанные сборки со стержневыми и оболочечными конечными элементами. Закажите курс "Моделирование быстропротекающих высоконелинейных процессов в Ansys LS-DYNA" и Вы познакомитесь с основными инструментами и подходами к моделированию наиболее распространенных быстропротекающих высоконелинейных процессов, узнаете какие требования предъявляются к геометрической модели и как правильно построить расчетную сетку. В рамках самостоятельной работы под руководством преподавателя Вы выполните несколько типовых примеров и обсудите полученные результаты. Продолжительность: 3 дня по 8 академ. часов   Уровень подготовки слушателя: начальный, рекомендуется иметь базовые знания в области работы с геометрией в CAD программах   Освещаемые модули программного обеспечения: Ansys DesignModeler/Ansys SpaceClaim (на выбор), Ansys Meshing, Ansys LS-DYNA, LS-PrePost   Содержание курса: Ansys SpaceClaim: Интерфейс Ansys SpaceClaim Сохранение и экспорт геометрии Панель быстрого доступа, лента инструментов Дерево модели, панели параметров и свойств Вспомогательные инструменты и мини-панель Отображение и работа с видами Основные инструменты  Создание эскизов Инструменты работы с геометрией: «Pull», «Move», «Fill», «Blend», «Combine», «Split Body», «Split» Инструменты измерений Работа в режиме сечения Создание именованных выборок Обобщение топологии (операция Shared Topology) для создания конформных сеток Ansys DesignModeler: Интерфейс Ansys DesignModeler Основные понятия Ansys DesignModeler Создание геометрии в Ansys DesignModeler Режим эскиза, понятие плоскости и эскиза, инструменты для создания эскиза Создание линейных тел, создание оболочечных тел Операции по работе с геометрией: группы операций Body Transformation и Body Operation, операция Mid-Surface, операция Surface Extensions Определение симметрии Обобщение топологии (операция Shared Topology) для создания конформных сеток Операция Connect Преимущества использования DM при решении задач многокритериальной оптимизации Ansys Meshing Основы построения сеток в Ansys Meshing Интерфейс Ansys Meshing Методы генерации сетки Сетки на основе тетраэдров Сетки на основе шестигранников и призм Сетки из поверхностных элементов Глобальные настройки сетки Локальные настройки сетки Оценка качества сетки   Ansys LS-DYNA и LS-PrePost: Явные решатели и Workbench LS-DYNA Варианты схем интегрирования по времени и типичные для них задачи Настройки решателя, граничные условия, абсолютно твердые тела Концепция абсолютно твердого тела, точечной массы и распределённой массы Виды контактов и их настройки Квазистатические расчеты и верификация результатов Работа с моделями материалов через Engineering Data Командные объекты для подключения материалов Различные типы элементов LS-DYNA Keywords Формат курса: онлайн сессия с преподавателем или очно в учебном классе КАДФЕМ (на выбор по согласованию) Порядок прохождения курса: индивидуально по согласованному графику Самостоятельная работа: предусмотрена (предоставляется удаленная рабочая станция для онлайн сессии или за подготовленным ПК в учебном классе КАДФЕМ) Домашнее задание: не предусмотрено Тестирование по итогам курса: не предусмотрено. Выдается электронный сертификат КАДФЕМ о прослушивании курса.


Перейти к описанию...

Моделирование динамики систем тел и механизмов в Ansys Motion

Моделирование динамики систем тел и механизмов в Ansys Motion

В данном базовом курсе рассматриваются основные инструменты программного комплекса Ansys Motion для анализа динамики систем тел и механизмов. Ansys Motion позволяет проводить моделирование систем с абсолютно твердыми и деформируемыми телами, расчеты собственных частот и форм колебаний, тепловых состояний, анализ усталостной долговечности. Функционал Ansys Motion включает специальные шаблоны для моделирования элементов шасси и ходовой части автомобилей, зубчатых передач и приводов, технологии экспресс-анализа прочности отдельных узлов. Закажите курс "Моделирование динамики систем тел и механизмов в Ansys Motion" и Вы познакомитесь с основными инструментами и подходами к моделированию наиболее распространенных задач динамики механизмов, передач и приводов. Узнаете какие требования предъявляются к геометрической модели и как их выполнить. В рамках самостоятельной работы под руководством преподавателя Вы выполните несколько типовых примеров и обсудите полученные результаты. Продолжительность: 3 дня по 8 академ. часов. Уровень подготовки слушателя: начальный, рекомендуется иметь базовые знания в области работы с геометрией в CAD программах   Освещаемые модули программного обеспечения: Ansys Motion Содержание курса: Основы работы в Ansys Motion. Графический интерфейс Работа с геометрией Работа с материалами и моделями их поведения Моделирование механизмов Динамический расчет системы тел Задание граничных условий. Настройка решателя. Использование Ansys Motion Car Toolkit Использование Ansys Motion Drivetrain Toolkit и Ansys Motion Links Toolkit Работа с результатами моделирования. Передача данных между модулями Экспресс-моделирование на прочность Формат курса: онлайн сессия с преподавателем или очно в учебном классе КАДФЕМ (на выбор по согласованию) Порядок прохождения курса: индивидуально по согласованному графику Самостоятельная работа: предусмотрена (предоставляется удаленная рабочая станция для онлайн сессии или за подготовленным ПК в учебном классе КАДФЕМ) Домашнее задание: не предусмотрено Тестирование по итогам курса: не предусмотрено. Выдается электронный сертификат КАДФЕМ о прослушивании курса.


Перейти к описанию...

Поведение частиц сыпучего материала в механических процессах в Rocky DEM

Поведение частиц сыпучего материала в механических процессах в Rocky DEM

В данном базовом курсе рассматриваются основные возможности решателя Rocky DEM для моделирования поведения частиц сыпучего материала в механических процессах.Rocky DEM позволяет определять траектории движения потоков сыпучего материала, рассчитывать нагрузки со стороны сыпучего материала на элементы конструкции, предсказывать износ и ресурс узлов оборудования, оптимизировать режим работы оборудования и комплексов, моделировать неисправности оборудования (зависание, дробление/истирание материала, пыление при пересыпании), прогнозировать выпуск добываемой горной породы, рассчитывать пересыпные узлы, бункеры или конвейерные системы, моделировать работу дробилок или мельниц с учетом оптимальных режимов, подбором конструкций и футеровки, анализировать течения многофазных и/или многокомпонентных сред.Закажите курс "Поведение частиц сыпучего материала в механических процессах в Rocky DEM" и Вы познакомитесь с интерфейсом Rocky DEM. Узнаете последовательность задания свойств материалов и определения граничных условий, основные возможности и подходы анализа результатов. Сможете получать в результате моделирования объективное представление о динамике движения частиц их взаимодействии с узлами оборудования. В рамках самостоятельной работы под руководством преподавателя Вы выполните несколько типовых примеров и обсудите полученные результаты.Продолжительность: 3 дня (3х 8 ак. часов)Уровень подготовки слушателя: начальный, рекомендуется понимание работы с геометрией в CAD программах.Освещаемые модули программного обеспечения: Rocky DEMСодержание курса:Метод дискретных элементов (DEM) как обобщение метода конечных элементов (теория). Специфика моделирования сыпучих сред.Контактные модели и модели адгезииЗадание свойств материалов и граничных условий в Rocky DEMЗадание динамики движения элементов оборудованияМетодики уточнения исходных данных по свойствам сыпучих материаловРабота со сложной кинематикой элементов оборудованияМоделирование абразивного износаМоделирование дробленияФормат курса: онлайн сессия с преподавателем или очно в учебном классе КАДФЕМ (на выбор по согласованию)Порядок прохождения курса: индивидуально по согласованному графикуСамостоятельная работа: предусмотрена (предоставляется удаленная рабочая станция для онлайн сессии или за подготовленным ПК в учебном классе КАДФЕМ)Домашнее задание: не предусмотреноТестирование по итогам курса: не предусмотрено


Перейти к описанию...

Проектировочные расчеты трансмиссий и электроприводов в Romax Nexus

Проектировочные расчеты трансмиссий и электроприводов в Romax Nexus

В данном базовом курсе рассматриваются основные инструменты программного комплекса Romax Nexus для анализа работоспособности трансмиссий и электроприводов.  Romax Nexus - это семейство приложений, позволяющих смоделировать изделия и процессы на протяжении всего цикла проектирования – от разработки концепции до детального расчета и генерации отчета. Модули экосистемы Romax Nexus позволяют рассчитывать трансмиссии и их опоры качения на этапе эскизного проектирования, оценивать шум и вибрации, проводить оптимизацию по критериям прочности, анализировать эффективность и производительность, в том числе по части электрики. Закажите курс "Проектировочные расчеты трансмиссий и электроприводов в Romax Nexus" и Вы познакомитесь с основными инструментами и подходами к комплексному расчету электромеханических приводов, трансмиссий и редукторов. Узнаете какие исходные данные необходимы для работы с программным комплексом и как обеспечить выполнение качественного моделирования. В рамках самостоятельной работы под руководством преподавателя Вы выполните несколько типовых примеров и обсудите полученные результаты. Продолжительность: 3 дня по 8 академ. часов  Уровень подготовки слушателя: начальный, рекомендуется иметь базовые знания в области работы с геометрией в CAD программах  Освещаемые модули программного обеспечения: Romax Nexus, Romax Concept, Romax Enduro, Romax Spectrum, Romax Energy, Romax Spin, Romax Evolve  Содержание курса: Основные компоненты семейства Romax Nexus и их взаимодействие Работа с геометрией, свойствами материалов Проектировочные расчеты трансмиссий: компоновка и расчет рабочих режим Проектировочные расчеты трансмиссий: оптимизация по критериям обеспечения прочности и анализ шума Расчетный анализ опор качения Исследование вопросов повышения эффективности работы всего привода Анализ влияния на изделие электромагнитных процессов Связь с другими комплексами численного моделирования: Ansys и MotorCAD Формат курса: онлайн сессия с преподавателем или очно в учебном классе КАДФЕМ (на выбор по согласованию) Порядок прохождения курса: индивидуально по согласованному графику Самостоятельная работа: предусмотрена (предоставляется удаленная рабочая станция для онлайн сессии или за подготовленным ПК в учебном классе КАДФЕМ) Домашнее задание: не предусмотрено Тестирование по итогам курса: не предусмотрено. Выдается электронный сертификат КАДФЕМ о прослушивании курса.


Перейти к описанию...

Вычислительная гидрогазодинамика в Ansys CFD

Вычислительная гидрогазодинамика в Ansys CFD

В данном базовом курсе рассматриваются основные инструменты флагманских решателей Ansys CFD для проведения моделирования течения жидкостей и газов. В рамках курса также рассматриваются инструменты подготовки расчетной модели - работа с геометрическими редакторами и сеточными генераторами Ansys. Ansys CFD позволяет моделировать широчайший спектр задач: установившиеся и нестационарные течения, ламинарные и турбулентные течения, многофазные течения, задачи с фазовыми переходами, теплообмен с твердыми телами, реагирующие потоки, потоки с твердыми частицами. Ansys CFD может быть кастомизирован - использовать нестандартные модели поведения среды, задаваемые пользователем, а также проводить параметрический анализ по принципу "что если?". Ansys CFD может моделировать сложные многокомпонентные сборки, состоящие из твердотельных объектов и сплошных сред. Моделировать процессы в 2D и 3D постановках. Закажите курс "Вычислительная гидрогазодинамика в Ansys CFD" и Вы познакомитесь с основными инструментами и подходами к моделированию наиболее распространенных задач гидрогазодинамики. Узнаете какие требования предъявляются к геометрической модели и как правильно построить расчетную сетку для выполнения качественного моделирования. В рамках самостоятельной работы под руководством преподавателя Вы выполните несколько типовых примеров и обсудите полученные результаты с преподавателем. Продолжительность: 3 дня (3х 8 ак. часов) Уровень подготовки слушателя: начальный, рекомендуется понимание работы с геометрией в CAD программах. Освещаемые модули программного обеспечения: Ansys DesignModeler/Ansys SpaceClaim (на выбор), Ansys Meshing/Ansys Fluent Meshing/Ansys ICEM CFD (на выбор), Ansys Fluent/Ansys CFX (на выбор). Содержание курса: Требования к геометрическим моделям Основные инструменты и базовые способы работы с геометрией Обзор типов расчетных сеток, требования к сеткам и типовые приемы по построению высококачественных расчетных сеток Методика расчетов вычислительной гидродинамики, обзор возможностей ANSYS CFD Структура и интерфейс ANSYS CFD, основные понятия и принцип работы Расчетные области, граничные условия, интерфейсы Модели, допущения и особенности поведения среды Моделирование турбулентности, обзор моделей турбулентности Основные параметры и настройки решателя ANSYS CFD Пользовательские переменные и выражения  Особенности моделирования установившихся и неустановившихся течений Контроль сходимости решения Анализ результатов моделирования Возможности постпроцессора для обработки результатов моделирования Формат курса: онлайн сессия с преподавателем или очно в учебном классе КАДФЕМ (на выбор по согласованию) Порядок прохождения курса: индивидуально по согласованному графику Самостоятельная работа: предусмотрена (предоставляется удаленная рабочая станция для онлайн сессии или за подготовленным ПК в учебном классе КАДФЕМ) Домашнее задание: не предусмотрено Тестирование по итогам курса: не предусмотрено. Выдается сертификат КАДФЕМ о прослушивании курса.


Перейти к описанию...

Моделирование теплового состояния в Ansys Icepak

Моделирование теплового состояния в Ansys Icepak

В данном базовом курсе рассматриваются основные инструменты специализированного программного продукта Ansys Icepak для проведения оценок теплового режима электрических и электромеханических устройств, микросхем, печатных плат и электронных блоков, определения необходимости принудительного охлаждения электроники и оценки различных вариантов расположения радиаторов и вентиляторов. В рамках курса также рассматриваются инструменты подготовки расчетной модели - работа с геометрическим редактором Ansys SpaceClaim и встроенными инструментами построения сетки.Ansys Icepak, благодаря своему решателю и технологиям адаптации сетки, позволяет быстро моделировать теплообмен и движение жидкостей и газов при решении широкого спектра задач охлаждения электронной техники, включая компьютеры, телекоммуникационное оборудование и полупроводниковые приборы, компоненты авиакосмических и автомобильных систем.Ansys Icepak позволяет моделировать сложные электронные блоки с учетом топологии многослойных печатных плат с большой плотностью размещения компонентов.Закажите курс "Моделирование теплового состояния в Ansys Icepak" и Вы познакомитесь с основными инструментами и подходами к моделированию наиболее распространенных задач по оценке теплового состояния электронных устройств. Узнаете, как работать с импортированными ECAD и MCAD моделями, какие требования предъявляются к расчетной сетке для выполнения качественного моделирования, какие типы тепловых моделей в каких случаях необходимо применять. В рамках самостоятельной работы под руководством преподавателя Вы выполните несколько типовых примеров и обсудите полученные результаты.Продолжительность: 3 дня (3х 8 ак. часов)Уровень подготовки слушателя: начальный, рекомендуется понимание работы с геометрией в CAD и ECAD программах.Освещаемые модули программного обеспечения: Ansys DesignModeler/Ansys SpaceClaim (на выбор), Ansys IcepakСодержание курса:Требования к геометрическим моделям. Импорт MCAD и ECAD моделей. Редактирование геометрии.Обзор возможностей и структура Ansys Icepak.Основные понятия и обзор физических моделей. Основы моделирования задач сопряженного теплообмена.Виды расчетных сеток и методы их построения.Основные модели и граничные условия Ansys Icepak. Настройки решателя для проведения моделированияВозможности пост-процессинга и вывода результатов расчета. Интеграция Ansys Icepak в Ansys Workbench.Формат курса: онлайн сессия с преподавателем или очно в учебном классе КАДФЕМ (на выбор по согласованию)Порядок прохождения курса: индивидуально по согласованному графикуСамостоятельная работа: предусмотрена (предоставляется удаленная рабочая станция для онлайн сессии или за подготовленным ПК в учебном классе КАДФЕМ)Домашнее задание: не предусмотреноТестирование по итогам курса: не предусмотрено


Перейти к описанию...

Моделирование многофазных потоков в Particleworks

Моделирование многофазных потоков в Particleworks

В данном базовом курсе рассматриваются основные инструменты программного комплекса Particleworks для проведения моделирования течения негомогенных смесей жидкостей, газов и частиц.Particleworks использует бессеточные метод движущихся частиц, позволяющий моделировать сложные взаимодействия негомогенных жидкостей и газов между собой и окружающим пространством. Particleworks позволяет моделировать движение твердых частиц в потоке, оценивать траектории струй и брызг, определять площади омывания, получать нагрузки на объектах.Закажите курс "Моделирование многофазных потоков в Particleworks" и Вы познакомитесь с основными инструментами и подходами к моделированию наиболее распространенных задач гидрогазодинамики негомогенных многокомпонентных сред. Узнаете какие требования предъявляются к геометрической модели и как достичь качественного моделирования. В рамках самостоятельной работы под руководством преподавателя Вы выполните несколько типовых примеров и обсудите полученные результаты.Продолжительность: 3 дня (3х 8 ак. часов)Уровень подготовки слушателя: начальныйОсвещаемые модули программного обеспечения: ParticleworksСодержание курса:Требования к геометрическим моделямОбзор бессеточного метода, метода частицОбласти применения программного комплексаСтруктура и интерфейс ParticleworksОбласти, граничные условия, интерфейсыМодели поведения и взаимодействия средМоделирование турбулентностиОсновные параметры и настройки решателяДинамика твердых частицОсобенности моделирования установившихся и неустановившихся теченийАнализ результатов моделированияВозможности постпроцессора для обработки результатов моделированияФормат курса: онлайн сессия с преподавателем или очно в учебном классе КАДФЕМ (на выбор по согласованию)Порядок прохождения курса: индивидуально по согласованному графикуСамостоятельная работа: предусмотрена (предоставляется удаленная рабочая станция для онлайн сессии или за подготовленным ПК в учебном классе КАДФЕМ)Домашнее задание: не предусмотреноТестирование по итогам курса: не предусмотрено


Перейти к описанию...

Системное моделирование теплогидравлических процессов в Flownex SE

Системное моделирование теплогидравлических процессов в Flownex SE

В данном базовом курсе рассматриваются основные инструменты среды системного моделирования Flownex SE для проведения моделирования течения жидкостей и газов и сопряженного теплообмена, построения цифровых двойников. Flownex SE позволяет моделировать течения используя одномерный (1D) CFD решатель, создавать и калибровать системные модели объектов при построении цифровых двойников, применяемых во время эксплуатации объекта.Закажите курс "Системное моделирование теплогидравлических процессов в Flownex SE" и Вы познакомитесь с основами работы в программном продукте Flownex SE, сертифицированном по стандартам ISO 9001:2008 и NQA1 (Nuclear Quality Assurance). Вы узнаете как правильно создавать 1D-модели; проводить расчёты моделей в статической и временной областях; расчёт чувствительности; как выполнять оптимизацию; создавать подмодели; использовать скрипты для создания пользовательских элементов. Изучите возможности интеграции с 3D-моделями ANSYS Mechanical и Fluent; применения API для автоматизации расчётов и другие функции Flownex, позволяющие моделировать поведение сложных мультифизичных систем. В рамках самостоятельной работы под руководством преподавателя Вы выполните несколько типовых примеров и обсудите полученные результаты.Продолжительность: 2 дня (2х 8 ак. часов)Уровень подготовки слушателя: начальныйОсвещаемые модули программного обеспечения: Flownex SEСодержание курса:Общие понятия об одномерном системном моделированииЧто такое системная модель цифрового двойникаИнтерфейс Flownex SEБиблиотеки моделейПараметризация моделейПостроение системыДинамические изменения в моделях по ходу расчетаМультидисциплинарность и субмоделированиеСкриптование и APIКалибровка системной моделиСоздание простых человеко-машинных интерфейсовФормат курса: онлайн сессия с преподавателем или очно в учебном классе КАДФЕМ (на выбор по согласованию)Порядок прохождения курса: индивидуально по согласованному графикуСамостоятельная работа: предусмотрена (предоставляется удаленная рабочая станция для онлайн сессии или за подготовленным ПК в учебном классе КАДФЕМ)Домашнее задание: не предусмотреноТестирование по итогам курса: не предусмотрено


Перейти к описанию...

Системное моделирование электромеханических устройств в Ansys Twin Builder

Системное моделирование электромеханических устройств в Ansys Twin Builder

В данном базовом курсе рассматриваются основные инструменты среды системного моделирования Ansys Twin Builder для проведения моделирования многодисциплинарного взаимодействия компонентов изделий и его поведения в целом, построения цифровых двойников. Ansys Twin Builder позволяет моделировать многодоменные системы с учетом взаимодействия между внутренними компонентами, элементами управления и окружающей средой, а также создавать, проводить валидацию и осуществлять развертывание цифровых двойников в среде промышленного интернета вещей.Закажите курс "Системное моделирование электромеханических устройств в Ansys Twin Builder" и Вы познакомитесь с основами работы в программном продукте Ansys Twin Builder. Вы узнаете как создавать 1D-модели, как применять в ходе системного моделирования результаты численного моделирования из других модулей Ansys, как выполнять анализ чувствительности и оптимизацию, использовать скрипты и API для взаимодействия с другими программными и аппаратными комплексами, как использовать продукт в качестве платформы для цифрового двойника. В рамках самостоятельной работы под руководством преподавателя Вы выполните несколько типовых примеров и обсудите полученные результаты.Продолжительность: 2 дня (2х 8 ак. часов)Уровень подготовки слушателя: начальныйОсвещаемые модули программного обеспечения: Ansys Twin BuilderСодержание курса: Интерфейсом программы.Созданию модели.Проведение расчетов.Пост-Процессинг.Моделирование, электрических и логических цепей.Создание драйвера двигателя и подключение его к КЭ модели двигателя.Нагружение двигателя механическими нагрузками.Моделирование работы питающего преобразователя.Подключение ANSYS Twin Builder к модели ANSYS RMxprt, ANSYS Maxwell 2D/3D.Анализ и получение результатов замкнутой многоуровневой системы.Интеграция с аппаратной платформой Raspberry PiВзаимодействия с IIoT для построения цифровых двойников Формат курса: онлайн сессия с преподавателем или очно в учебном классе КАДФЕМ (на выбор по согласованию)Порядок прохождения курса: индивидуально по согласованному графикуСамостоятельная работа: предусмотрена (предоставляется удаленная рабочая станция для онлайн сессии или за подготовленным ПК в учебном классе КАДФЕМ)Домашнее задание: не предусмотреноТестирование по итогам курса: не предусмотрено


Перейти к описанию...

Низкочастотный электромагнетизм в Ansys Maxwell

Низкочастотный электромагнетизм в Ansys Maxwell

В данном базовом курсе рассматриваются основные инструменты флагманского решателя Ansys Maxwell для моделирования низкочастотного электромагнетизма. В рамках курса также рассматриваются инструменты подготовки расчетной модели - работа с геометрическими редакторами и сеточными генераторами Ansys.Ansys Maxwell позовляет проводить моделирование магнитных переходных процессов, магнитостатики, электростатики и электромагнитных явлений переменного (низкочастотный электромагнетизм) и постоянного тока, а также расчет полевых параметров: силы, вращающего момента, емкости, индуктивности, сопротивления и импеданса, проводить параметрический анализ по принципу "что если".Ansys Maxwell может моделировать сложные многокомпонентные твердотельные сборки, в 2D и 3D постановках.Закажите курс "Низкочастотный электромагнетизм в Ansys Maxwell" и Вы познакомитесь с основными инструментами и подходами к моделированию наиболее распространенных задач низкочастотного электромагнетизма. Узнаете какие требования предъявляются к геометрической модели и как правильно построить расчетную сетку для выполнения качественного моделирования. В рамках самостоятельной работы под руководством преподавателя Вы выполните несколько типовых примеров и обсудите полученные результаты.Продолжительность: 3 дня (3х 8 ак. часов)Уровень подготовки слушателя: начальный, рекомендуется понимание работы с геометрией в CAD программах.Освещаемые модули программного обеспечения: Ansys MaxwellСодержание курса:Принципы анализа в ANSYS MaxwellСоздание и импорт геометрииГрафический интерфейс пользователяОсобенности расчета задач электростатики и проводников постоянного и переменного токаОсобенности источников магнитных расчетовСвойства материаловГраничные условияПостроение КЭ моделиНастройки решателяПостпроцессинг. Анализ результатовРешение стационарных, гармонических, магнитостатических и нестационарных задачМоделирование электрических схем в Maxwell Circuit EditorФормат курса: онлайн сессия с преподавателем или очно в учебном классе КАДФЕМ (на выбор по согласованию)Порядок прохождения курса: индивидуально по согласованному графикуСамостоятельная работа: предусмотрена (предоставляется удаленная рабочая станция для онлайн сессии или за подготовленным ПК в учебном классе КАДФЕМ)Домашнее задание: не предусмотреноТестирование по итогам курса: не предусмотрено


Перейти к описанию...

Надежность печатных плат в Ansys Sherlock


Продолжительность: 3 дня

Надежность печатных плат в Ansys Sherlock

Надежность печатных плат в Ansys Sherlock

В данном базовом курсе рассматриваются основные инструменты Ansys Sherlock для прогнозирования надежности печатных плат. В рамках курса также рассматриваются дополнительные возможности расчета модели и интеграции с Ansys Icepak. Ansys Sherlock является единственным программный продукт, основанным на физике отказов, который дает быстрые и точные прогнозы ресурса электронного оборудования на уровне компонентов, печатных плат и сборок на ранних стадиях проектирования. Ansys Sherlock уменьшает количество необходимых итераций физического тестирования и повышает вероятность того, что прототипы пройдут квалификационные тесты с первого раза. Ansys Sherlock позволяет импортировать модель печатной платы в Ansys Icepak с учетом топологии и всех свойств материалов компонентов и самой печатной платы. Закажите курс "Надежность печатных плат в Ansys Sherlock" и Вы познакомитесь с основными анализами и подходами к оценке надежности печатных плат. Узнаете, как импортировать ECAD файлы, подготовить модель к расчету, определить жизненный цикл платы, интерпретировать полученные результаты и оценить надежность печатной платы. В рамках самостоятельной работы под руководством преподавателя Вы выполните несколько типовых примеров и обсудите полученные результаты. Продолжительность: 3 дня (3х 8 ак. часов) Уровень подготовки слушателя: начальный Освещаемые модули программного обеспечения: Ansys Sherlock, Ansys Icepak, Ansys Mechanical, Ansys Workbench Содержание курса: Основные возможности Ansys SherlockГрафический интерфейс пользователяНастройка Ansys Sherlock для начала расчета Импорт ECAD файлов Подготовка модели к расчету Определение жизненного цикла печатной платы Выбор анализов и задание параметров для расчета Постпроцессинг и оценка надежности печатной платыИмпорт из Ansys Sherlock в Ansys IcepakИнтеграция с Ansys Workbench и взаимодействие Ansys Mechanical  Формат курса: онлайн сессия с преподавателем или очно в учебном классе КАДФЕМ (на выбор по согласованию) Порядок прохождения курса: индивидуально по согласованному графику Самостоятельная работа: предусмотрена (предоставляется удаленная рабочая станция для онлайн сессии или за подготовленным ПК в учебном классе КАДФЕМ) Домашнее задание: не предусмотрено Тестирование по итогам курса: не предусмотрено


Перейти к описанию...

Разработка алгоритмов управления и генерация кода в Ansys SCADE Suite

Разработка алгоритмов управления и генерация кода в Ansys SCADE Suite

В данном базовом курсе рассматриваются основные инструменты среды модельно-ориентированной разработки Ansys SCADE Suite для реализации логики работы системы, сертифицированной генерации кода, верификации и интеграции систем и встраивоемого ПО.Ansys SCADE Suite позволяет отработать и отладить логику процессов с наглядным графическим представлением, работать совместно с Ansys TwinBuilder и сторонним ПО, таким как Simulink и MATLAB, а также создавать человеко-машинные интерфейсы. Закажите курс "Разработка алгоритмов управления и генерация кода в Ansys SCADE Suite" и Вы познакомитесь с основами языка SCADE и средой SCADE Suite. Узнаете как работать с данными, создавать модели и выстраивать связи, тестировать, отлаживать и генерировать код, визуализировать человеко-машинные интерфейсы. В рамках самостоятельной работы под руководством преподавателя Вы выполните несколько типовых примеров и обсудите полученные результаты.Продолжительность: 5 дней (5х 8 ак. часов)Уровень подготовки слушателя: начальный, рекомендуется опыт в программировании.Освещаемые модули программного обеспечения: Ansys SCADE SuiteСодержание курса:Основы языка Scade и знакомство со средой SCADE Suite  Симуляция в SCADE Suite Simulator, введение и обзорПоток управления в SCADE Suite (условные блоки и конечные автоматы) Обзор библиотеки SCADE Suite Логика принятия решений и реализация поведения в реактивных системахВзаимодействие конечных автоматов с модельюТрассировка. Симуляция конечных автоматов в SCADE Suite Simulator Работа с массивами и циклами в Scade Обзор среды SCADE Test Генерация отчетов в SCADE Suite Генератора кода SCADE Suite KCG, интеграция сгенерированного кода и импортированных операторовОптимизация модели ANSYS SCADE Suite и производительность кода Проектирование графической панели для отладки приложений в SCADE Rapid Prototyper Разработка графической панели для SCADE Suite Отладка проекта SCADE Suite с помощью графической панелиФормат курса: онлайн сессия с преподавателем или очно в учебном классе КАДФЕМ (на выбор по согласованию)Порядок прохождения курса: индивидуально по согласованному графикуСамостоятельная работа: предусмотрена (предоставляется удаленная рабочая станция для онлайн сессии или за подготовленным ПК в учебном классе КАДФЕМ)Домашнее задание: не предусмотреноТестирование по итогам курса: не предусмотрено


Перейти к описанию...

Высокочастотный электромагнетизм в Ansys HFSS

Высокочастотный электромагнетизм в Ansys HFSS

В данном базовом курсе рассматриваются основные инструменты флагманского решателя Ansys HFSS для моделирования высокочастотного электромагнетизма. В рамках курса также рассматриваются инструменты подготовки расчетной модели - работа с геометрическими редакторами и сеточными генераторами Ansys.Ansys HFSS позволяет моделировать высокочастотные электрические и магнитные явления их взаимодействия с различными объектами. Ansys HFSS использует метод конечных элементов (МКЭ) в трехмерной постановке, реализованный в частотной области для расчета поведения электромагнитных полей на произвольной геометрии с заданными свойствами материалов. Ansys HFSS содержит различные специализированные методы для моделирования конкретных задач: многоуровневые методы и методы физической оптики для анализа рассеяния, метод Галеркина для анализа воздействия разрядов и других нестационарных эффектов, гибридный метод для моделирования антенн и другие.Закажите курс "Высокочастотный электромагнетизм в Ansys HFSS" и Вы познакомитесь с основными инструментами и подходами к моделированию наиболее распространенных задач низкочастотного электромагнетизма. Узнаете какие требования предъявляются к геометрической модели и как правильно построить расчетную сетку для выполнения качественного моделирования. В рамках самостоятельной работы под руководством преподавателя Вы выполните несколько типовых примеров и обсудите полученные результаты.Продолжительность: 2 дня (2х 8 ак. часов)Уровень подготовки слушателя: начальный, рекомендуется понимание работы с геометрией в CAD программах.Освещаемые модули программного обеспечения: Ansys MaxwellСодержание курса:Создание геометрии, импорт геометрических моделей.Типы анализа в системе HFSS.Виды граничных условий.Задание портов (Wave и Lumped port)Построение КЭ сетки.Задание на расчет.Типы частотного сканирования в HFSS.Запуск на расчет на локальной машине.Распределенный расчет на несколько машин в локальной сети.Настройки HPC.Гибридный метод МКЭ+ИУ.Гибридные граничные условия Region для металлов и диэлектриковСоздание различных видов переменных.Оптимизация. Параметризация. Анализ чувствительности. Аналитические производные.Анализ результатов.Создание отчетов.Основы оптимизации.Формат курса: онлайн сессия с преподавателем или очно в учебном классе КАДФЕМ (на выбор по согласованию)Порядок прохождения курса: индивидуально по согласованному графикуСамостоятельная работа: предусмотрена (предоставляется удаленная рабочая станция для онлайн сессии или за подготовленным ПК в учебном классе КАДФЕМ)Домашнее задание: не предусмотреноТестирование по итогам курса: не предусмотрено


Перейти к описанию...

Ansys SpaceClaim. Курс 1


Продолжительность: 1 день

Создание и редактирование геометрии в Ansys SpaceClaim

Создание и редактирование геометрии в Ansys SpaceClaim

Данный специализированный курс посвящен основным инструментам геометрического препроцессора Ansys SpaceClaim для создания и редактирования твердотельной геометрии.Программный модуль Ansys SpaceClaim позволяет выполнять трехмерное геометрическое моделирование, создавать и редактировать параметрические модели на основе подхода, известного как «прямое моделирование» (Direct Modelling). Данный подход не использует дерево построения объекта, что позволяет вносить изменения напрямую, без перестроения геометрии по истории операций, что значительно ускоряет процесс редактирования при работе с большими сборками. Также Ansys SpaceClaim позволяет сохранять геометрию в самых распространенных форматах.В рамках этого курса Вы узнаете: чем отличается идеология "прямого моделирования" от классического древовидного подхода работы с твердотельной геометрией в CAD программах и в чем ее преимущества как на базе простого эскиза сделать трехмерную модель сложной формы какие есть средства диагностики моделей и как работать со сборками как передавать геометрию в расчетные модули Ansys Закажите курс "Создание и редактирование геометрии в Ansys SpaceClaim" и наши высококвалифицированные эксперты сертифицированные компанией ANSYS Inc. расскажут и продемонстрируют Вам все тонкости работы с Ansys SpaceClaim. После прослушивания курса Вы сможете самостоятельно построить геометрию Вашего инновационного изделия для дальнейшего анализа в расчетных модулях Ansys.Продолжительность вебинара: 3 часаУровень подготовки слушателя: начальныйОсвещаемые модули программного обеспечения: Ansys SpaceClaimПлан курса:Преимущества использования пакета Ansys SpaceClaimСохранение и экспорт геометрииИнтерфейс, панель быстрого доступа, лента инструментовДерево модели, панели параметров и свойствВспомогательные инструменты и мини-панельОтображение и работа с видамиОсновные инструменты Создание эскизовИнструменты работы с геометрией: «Pull», «Move», «Fill», «Blend», «Combine», «Split Body», «Split»Инструменты измеренийРабота в режиме сеченияСоздание именованных выборокShared Topology и конформные сеткиФормат курса: онлайн сессия с преподавателемПорядок прохождения курса: индивидуально по согласованному графикуСамостоятельная работа: не предусмотрена Домашнее задание: после окончания курса выдается домашнее задание со сроком его выполнения не более 7 дней. Затем проводится онлайн сессия с преподавателем по разбору результатовТестирование по итогам курса: не предусмотрено. Выдается электронный сертификат КАДФЕМ о прослушивании курса


Перейти к описанию...

Ansys SpaceClaim. Курс 2.


Продолжительность: 1 день

Работа с импортированной геометрией в Ansys SpaceClaim

Работа с импортированной геометрией в Ansys SpaceClaim

Данный специализированный курс посвящен основным инструментам геометрического препроцессора Ansys SpaceClaim для работы с импортированной геометрией.Программный модуль Ansys SpaceClaim позволяет выполнять трехмерное геометрическое моделирование, создавать и редактировать параметрические модели на основе подхода, известного как «прямое моделирование» (Direct Modelling). Данный подход не использует дерево построения объекта, что позволяет вносить изменения напрямую, без перестроения геометрии по истории операций, что значительно ускоряет процесс редактирования при работе с большими сборками. Также Ansys SpaceClaim позволяет сохранять геометрию в самых распространенных форматах.В рамках этого курса Вы узнаете:чем отличается идеология "прямого моделирования" от классического древовидного подхода работы с твердотельной геометрией в CAD программах и в чем ее преимуществакакие существуют инструменты для редактирования и устранения дефектов импортированной геометрии и как ими правильно пользоватьсякакие есть средства диагностики моделей и как работать со сборкамикак передавать геометрию в расчетные модули AnsysЗакажите курс "Работа с импортированной геометрией в Ansys SpaceClaim" и наши высококвалифицированные эксперты сертифицированные компанией ANSYS Inc. расскажут и продемонстрируют Вам все тонкости работы с Ansys SpaceClaim. После прослушивания курса Вы сможете подготовить расчетную модель на основании CAD модели, полученной от конструкторов.Продолжительность вебинара: 3 часаУровень подготовки слушателя: начальныйОсвещаемые модули программного обеспечения: Ansys SpaceClaimПлан курса:Интерфейс, панель быстрого доступа, лента инструментовИмпорт геометрии. Типы поддерживаемых файловПроблемные области геометрииАвтоматизированный поиск проблемных областейСпециализированные инструменты исправленияКонвертация STL сетки в геометриюВосстановление поверхностейОбъединение и вычитание телПараметризация геометрииРабота со сборкамиПередача геометрии в Ansys WorkbenchФормат курса: онлайн сессия с преподавателемПорядок прохождения курса: индивидуально по согласованному графикуСамостоятельная работа: не предусмотрена Домашнее задание: после окончания курса выдается домашнее задание со сроком его выполнения не более 7 дней. Затем проводится онлайн сессия с преподавателем по разбору результатовТестирование по итогам курса: не предусмотрено. Выдается электронный сертификат КАДФЕМ о прослушивании курса


Перейти к описанию...

Ansys SpaceClaim. Курс 3


Продолжительность: 1 день

Скриптование и автоматизация в Ansys SpaceClaim

Скриптование и автоматизация в Ansys SpaceClaim

Данный специализированный курс посвящен вопросам автоматизации основных операций геометрического препроцессора Ansys SpaceClaim.В повседневной работе инженерам-расчетчикам нередко приходится в сжатые сроки строить CAD геометрию с нуля, либо иметь дело с импортом некачественной существующей CAD модели. При этом часто возникает ситуация, когда необходимо проделывать одни и те же рутинные операции по несколько раз. Ansys SpaceClaim позволяет минимизировать, либо избегать лишние операции при построении/лечении проблемной геометрии c помощью скриптования операций. Подобная автоматизация позволяет выполнять операции по построению и модифицированию Вашей геометрии в Ansys SpaceClaim в "фоновом режиме" с минимальным вмешательством пользователя. Закажите данный курс и Вы познакомитесь как с основами, так и с продвинутыми возможностями скриптования Ansys SpaceClaim. Вы научитесь работать с выборками объектов, строить и модифицировать геометрию, работать с параметрами, считывать сторонние файлы при помощи сценариев/скриптов python файлов.В рамках этого курса Вы узнаете:какие существуют инструменты автоматизациикакие операции и функции могут быть автоматизированы и для каких целейкак использовать геометрический препроцессорв в фоновом режимекак реализовать сквозную автоматизацию в рамках среды Ansys WorkbenchЗакажите курс "Скриптование и автоматизация в Ansys SpaceClaim" и наши высококвалифицированные эксперты сертифицированные компанией ANSYS Inc. расскажут и продемонстрируют Вам все тонкости работы с Ansys SpaceClaim. После прослушивания курса Вы сможете автоматизировать рутинные операции и существенно сократить время подготовки модели к расчету в Ansys.Продолжительность вебинара: 3 часаУровень подготовки слушателя: начальныйОсвещаемые модули программного обеспечения: Ansys SpaceClaimПлан курса:Преимущества использования скриптованияОбзор возможностей скриптования Ansys SpaceClaimИмеющиеся инструменты скриптованияСкриптование типовых операций по работе с геометриейСкриптование параметризированной геометрии для автоматизации работы в "фоновом режиме"Работа с ExcelСниппеты и возможности кастомизации инструментов проектированияФормат курса: онлайн сессия с преподавателемПорядок прохождения курса: индивидуально по согласованному графикуСамостоятельная работа: не предусмотрена Домашнее задание: после окончания курса выдается домашнее задание со сроком его выполнения не более 7 дней. Затем проводится онлайн сессия с преподавателем по разбору результатовТестирование по итогам курса: не предусмотрено. Выдается электронный сертификат КАДФЕМ о прослушивании курса


Перейти к описанию...

Ansys DesignModeler. Курс 1


Продолжительность: 1 день

Создание геометрии в Ansys DesignModeler

Создание геометрии в Ansys DesignModeler

Качественная твердотельная 3D модель исследуемого объекта – залог успешного моделирования. Качественная параметризированная твердотельная 3D модель исследуемого объекта – залог успешного оптимизационного моделирования. Твердотельный геометрический редактор Ansys DesignModeler позволяет работать с геометрией как классический CAD пакет и в то же время имеет все необходимые инструменты для того, чтобы не возникало проблем при построении расчетной сетки. Ansys DesignModeler это простота и надежность при построении параметризированных моделей. Знание данного пакета строго рекомендовано каждому инженеру, использующему продукты Ansys при решении своих задач. Закажите курс по Ansys DesignModeler и Вы узнаете, что у него общего и в чем различия с CAD пакетами, как построить твердотельную модель с нуля.Продолжительность курса: 3 часаПлан курса:Интерфейс Ansys DesignModelerОсновные понятия Ansys DesignModelerСоздание геометрии в Ansys DesignModelerТела и деталиКак создать 3D геометриюРежим эскиза, понятие плоскости и эскиза, инструменты для создания эскизаСоздание линейных тел, создание оболочечных телСоздание Fluid-телОперации по работе с геометрией: группы операций Body Transformation и Body Operation, операция Mid-Surface, операция Surface ExtensionsОпределение симметрииПодготовка водонепроницаемых тел и конформные сеткиМетод Shared TopologyОперация ConnectПреимущества использования DM при решении задач многокритериальной оптимизации


Перейти к описанию...

Ansys DesignModeler. Курс 2


Продолжительность: 1 день

Работа с импортированной геометрией в Ansys DesignModeler

Работа с импортированной геометрией в Ansys DesignModeler

Качественная твердотельная 3D модель исследуемого объекта – залог успешного моделирования. Качественная параметризированная твердотельная 3D модель исследуемого объекта – залог успешного оптимизационного моделирования. Твердотельный геометрический редактор Ansys DesignModeler позволяет работать с геометрией как классический CAD пакет и в то же время имеет все необходимые инструменты для того, чтобы не возникало проблем при построении расчетной сетки. Закажите курс по Ansys DesignModeler и Вы узнаете, что у него общего и в чем различия с CAD пакетами, как привести в порядок импортированную модель.Продолжительность курса: 3 часаПлан курса:Интерфейс Ansys DesignModelerОсновные понятия Ansys DesignModelerСпособы импорта CAD геометрииОдно- и двухсторонняя связьТипичные проблемы геометрииИнструменты Analysis ToolsИнструменты Repair ToolsАвтоматическое восстановлениеПолуавтоматическое и ручное восстановлениеПараметризация


Перейти к описанию...

Ansys ICEM CFD. Курс 1


Продолжительность: 1 день

Работа с геометрией в Ansys ICEM CFD

Работа с геометрией в Ansys ICEM CFD

Ansys ICEM CFD — классический инструмент от ANSYS Inc. по построению конечноэлементных сеток. Его философия заключается в работе не с твердотельными объектами, а замкнутыми поверхностями. Ansys ICEM CFD обладает богатым функционалом по построению геометрию, редактированию импортированной геометрии, ее «подчистке» и исправлению проблемных зон. Закажите курс по Ansys ICEM CFD как геометрический препроцессор и Вы познакомитесь с его основными функциями, узнаете как работать с поверхностями, устранять их дефекты и бороться с проблемными зонами.Продолжительность курса: 3 часаПлан курса:Философия работы с геометрией в Ansys ICEM CFDПользовательский интерфейс Ansys ICEM CFDИнструменты создания и изменения точек, кривых, поверхностей и телИнструменты преобразования геометрииРабота с фасеточной геометрией и инструменты триангуляции геометрииИмпорт геометрии, лечение проблемной геометрии


Перейти к описанию...

Ansys ICEM CFD. Курс 2


Продолжительность: 1 день

Построение неструктурированных и гибридных сеток в Ansys ICEM CFD

Построение неструктурированных и гибридных сеток в Ansys ICEM CFD

Ansys ICEM CFD — классический инструмент от ANSYS Inc. по построению конечноэлементных сеток. Он позволяет строить практически любые конечноэлементные сетки, с которыми работают большинство CAE-решателей. Богатый функционал по редактированию сеток дает возможность получать сетки высокого качества, что является ключевым фактором обеспечения стабильности численного моделирования и точности полученного результата. Закажите курс по Ansys ICEM CFD как сеточный препроцессор и Вы познакомитесь с его основными функциями, узнаете как построить неструктурированные и гибридные сетки, как оценивать и контролировать качество элементов.Продолжительность курса: 3 часаПлан курса:Пользовательский интерфейсПостроение поверхностных и объемных неструктурированных сеток Построение гибридных сеток, основные возможности для построения слоев призматических ячеекАнализ качества сетокРедактирование и связываение сеток


Перейти к описанию...

Ansys ICEM CFD. Курс 3


Продолжительность: 1 день

Построение блочных структурированных сеток в Ansys ICEM CFD

Построение блочных структурированных сеток в Ansys ICEM CFD

Ansys ICEM CFD — классический инструмент от ANSYS Inc. по построению конечноэлементных сеток и признанный лидер в построении многоблочных структурированных сеток. Он позволяет строить практически любые конечноэлементные сетки, с которыми работают большинство CAE-решателей. Богатый функционал по редактированию сеток дает возможность получать сетки высокого качества, что является ключевым фактором обеспечения стабильности численного моделирования и точности полученного результата. Закажите курс по Ansys ICEM CFD как сеточный препроцессор и Вы познакомитесь с его основными функциями, узнаете как построить блочные сетки, как оценивать и контролировать качество элементов.Продолжительность курса: 3 часаПлан курса:Преимущества использования Ansys ICEM CFD при построении гексаэдральных сетокПостроение блочных сеток в автоматическом режимеПостроение блочных сеток в ручном режимеТребования к расчетной сетке для различных типов задач и применяемых моделей физики. Вариации блочных топологийОбзор основных критериев качества сетки и управление качеством сетокЭкспорт сеток


Перейти к описанию...

Ansys Meshing. Курс 1


Продолжительность: 1 день

Построение сеток в Ansys Meshing

Построение сеток в Ansys Meshing

Сеточный генератор Ansys Meshing отличается интуитивно понятным интерфейсом и очень высокой производительностью. Он позволят генерировать расчетные сетки для разных типов анализа (гидрогазодинамика, прочность, электромагнетизм). Ansys Meshing содержит широкий набор методов, удовлетворяющих специфическим требованиям той или иной области физики, а также мощный функционал управления глобальными параметрами и локальными сгущениями расчетной сетки (функции автоматического изменения размеров; локальные измельчения сетки по ребру, поверхности, в объеме, переменная плотность сетки). Кроме того, Ansys Meshing содержит набор инструментов для исправления некачественной геометрии и построения расчетных сеток для упрощенных двухмерных, оболочечных и балочных моделей. Закажите курс по Ansys Meshing и Вы познакомитесь с его основными инструментами, научитесь строить качественную расчетную сетку.Продолжительность курса: 3 часаПлан курса:Основы построения сеток в Ansys MeshingИнтерфейс Ansys MeshingМетоды генерации сеткиСетки на основе тетраэдровСетки на основе шестигранников и призмСетки из поверхностных элементовГлобальные настройки сеткиЛокальные настройки сеткиОценка качества сетки


Перейти к описанию...

Ansys Fluent Meshing. Курс 1


Продолжительность: 1 день

Построение сеток в Ansys Fluent Meshing

Построение сеток в Ansys Fluent Meshing

Ansys Fluent Meshing – превосходный инструмент по созданию неструктурированных сеток для задач гидрогазодинамики. Его уникальные алгоритмы позволяют строить высококачественную сетку на сложных трехмерных объектах, а инструменты по редактированию сеток дают возможность моментально исправлять и перестраивать проблемные зоны. Все это делает Ansys Fluent Meshing лидером по части создания неструктурированных сеток для сложных геометрических компоновок. Постройте высококачественную сетку для Ansys Fluent или Ansys CFX за считанные минуты обеспечивающую стабильный процесс сходимости численного решения, гарантирующий минимальную погрешность результатов, но при этом с меньшим количеством элементов чем у других сеточных препроцессоров! Закажите курс по Ansys Fluent Meshing и Вы познакомитесь со всем его функционалом, узнаете о ключевых подходах к построению сеток разных типов.Продолжительность курса: 3 часаПлан курса:Пользовательский интерфейс и основы построения сеток в Ansys Fluent MeshingИмпорт поверхностной сетки для задачи CFDФиксация поверхностной сеткиПодготовка к построению сеткиСетки для задач сопряженного теплообмена и построение сетки в нескольких областяхПодготовка моделейРедактирование сетокМетоды построения сеток в объемеСетки типов CutCell и Mosaic


Перейти к описанию...

Линейные статические прочностные расчеты в Ansys Mechanical. Твердотельная геометрия

Линейные статические прочностные расчеты в Ansys Mechanical. Твердотельная геометрия

Решение статических задач механики в линейной постановке – самый распространенный тип расчетов в рамках механики деформируемого твердого тела, который проводится инженерами всех отраслей. Аnsys Mechanical с легкостью обеспечивает возможность вычисления напряженно-деформированного состояния (НДС) конструкции любой сложности. Закажите курс по линейным статическим расчетам в Ansys Mechanical и Вы познакомитесь с его основными инструментами, узнаете как правильно выполнить настройку статического анализа твердотельного объекта, как проконтролировать процесс моделирования, проанализировать и интерпретировать полученные результаты.Продолжительность курса: 3 часаПлан курса:Интерфейс Ansys MechanicalОсновы линейного статического расчетаСвойства материаловНагрузки и граничные условия применительно к твердотельным объектамНастройки расчетаОтображение результатов и их анализОценка погрешностейСеточная сходимость


Перейти к описанию...

Линейные статические расчеты в Ansys Mechanical. Балочно-оболочечная геометрия

Линейные статические расчеты в Ansys Mechanical. Балочно-оболочечная геометрия

Решение статических задач механики в линейной постановке – самый распространенный тип расчетов в рамках механики деформируемого твердого тела, который проводится инженерами всех отраслей. Аnsys Mechanical с легкостью обеспечивает возможность вычисления напряженно-деформированного состояния (НДС) конструкции любой сложности. Закажите курс по линейным статическим расчетам в Ansys Mechanical и Вы познакомитесь с его основными инструментами, узнаете как правильно выполнить настройку статического анализа объекта, моделируемого упрощенно с помощью оболочечных и балочных элементов, как проконтролировать процесс моделирования, проанализировать и интерпретировать полученные результаты.Продолжительность курса: 3 часаПлан курса:Интерфейс Ansys MechanicalОсновы линейного статического расчетаСвойства материаловБалочные и оболочечные конечные элементы, области их применения, ограниченияНагрузки и граничные условия применительно к балочно-оболочечным объектамНастройки расчетаОтображение результатов и их анализ


Перейти к описанию...

Статические расчеты в Ansys Mechanical с нелинейными материалами

Статические расчеты в Ansys Mechanical с нелинейными материалами

Довольно часто возникает необходимость оценить поведение конструкции в условиях больших перемещений и/или неупругих деформаций. Функционал Аnsys Mechanical позволяет проводить подобное моделирование с соответствующими механическими свойствами материалов. Закажите курс по нелинейным прочностным расчетам в Ansys Mechanical и Вы познакомитесь с основными типами нелинейностей, узнаете как правильно выполнить настройку анализа, что влияет на сходимость расчета, как анализировать и интерпретировать результаты.Продолжительность курса: 3 часаПлан курса:Типы нелинейностейРешение нелинейных задач, метод Ньютона-РафсонаСходимость по силе, сходимость по перемещениямУпругость и пластичность материалаВвод данных о материалеНастройки нелинейного расчетаОбработка результатов


Перейти к описанию...

Статические расчеты в Ansys Mechanical с контактными взаимодействиями

Статические расчеты в Ansys Mechanical с контактными взаимодействиями

Довольно часто возникает необходимость оценить поведение конструкции с учетом определенного контактного взаимодействия между деталями. Функционал Ansys Mechanical позволяет проводить подобное моделирование с соответствующими настройками контактного взаимодействия. Закажите курс по основам контактного взаимодействия в Ansys Mechanical и Вы познакомитесь с основными типами контактов, узнаете как правильно настроить расчет, что влияет на сходимость решения, как анализировать и интерпретировать результаты.Продолжительность курса: 3 часаПлан курса:Типы нелинейностейРешение нелинейных задач, метод Ньютона-РафсонаСходимость по силе, сходимость по перемещениямКонтактные алгоритмы, методы распознаванияДопуск на проникание, контактная жесткостьPinball-регионСимметричность контактаОбработка результатов контактных задач


Перейти к описанию...

Модальный анализ в Ansys Mechanical

Модальный анализ в Ansys Mechanical

Резонанс является одним из опаснейших явлений в технике. Возможность узнать состав собственных частот конструкции позволит избежать появления резонанса, обеспечив высокую надежность конструкции и длительный срок службы. Для решения данной задачи в Ansys Mechanical реализована возможность проведения модального анализа – анализа собственных частот и форм колебаний конструкций. Это важнейшие динамические характеристики каждой механической системы, и именно с их определения начинается любой динамический расчет конструкций. Закажите курс по модальному анализу в Ansys Mechanical и Вы узнаете о теоретических аспектах колебательных явлений в конструкциях, о влиянии этих явления на прочность конструкций, познакомитесь с основным функционалом Ansys Mechanical по проведению модального анализа и интерпретации результатов моделирования.Продолжительность курса: 3 часаПлан курса:Термины и определенияДопущения и ограниченияТеоретические основыРешатели на собственные значенияКоэффициенты участияЭффективная массаНезакрепленные системыУчет преднапряженного состояния в модальном анализеНастройка модального анализаОбработка результатов модального анализа


Перейти к описанию...

Спектральные расчеты в Ansys Mechanical. Расчет по спектру ответа

Спектральные расчеты в Ansys Mechanical. Расчет по спектру ответа

Ansys Mechanical позволяет проводить спектральные динамические расчеты в частотной области. Данные методы позволяют приложить нагрузку в виде спектра и проанализировать динамическое поведение конструкции при таком нагружении. Расчет по спектру ответа как правило используется для оценки сейсмоустойчивости конструкций. Закажите курс по проведению расчетов по спектрам ответа в Ansys Mechanical, и Вы узнаете основные теоретические аспекты расчетного метода, его допущения и ограничения, познакомитесь с функционалом Ansys Mechanical по настройке анализа и обработке результатов.Продолжительность курса: 3 часаПлан курса:Термины и определенияПолучение спектра ответаТипичные области спектраОдноточечное и многоточечное спектральное нагружениеДопущения и ограниченияКоэффициенты участия и коэффициенты формыКомбинация неблизких форм колебанийКомбинация форм колебаний с близкими частотамиУчет жесткого откликаЭффект исчезающей массыНастройка спектрального анализаОбработка результатов спектрального анализа


Перейти к описанию...

Спектральные расчеты в Ansys Mechanical. Расчет на случайную вибрацию

Спектральные расчеты в Ansys Mechanical. Расчет на случайную вибрацию

Ansys Mechanical позволяет проводить спектральные динамические расчеты в частотной области. Данные методы позволяют приложить нагрузку в виде спектра и проанализировать динамическое поведение конструкции при таком нагружении. Расчет на случайную вибрацию позволяет проанализировать вероятностный отклик конструкции при ее нагружении широкополосным спектром случайных колебаний. Закажите курс по проведению расчетов на случайную вибрацию в Ansys Mechanical, и Вы узнаете основные теоретические аспекты расчетного метода, его допущения и ограничения, познакомитесь с функционалом Ansys Mechanical по настройке анализа и обработке результатов.Продолжительность курса: 3 часаПлан курса:⦁ Термины и определения⦁ Спектральная плотность мощности⦁ Допущения и ограничения⦁ Характеристики случайного процесса⦁ Подход к анализу случайных колебаний⦁ Аппроксимация графика спектральной мощности⦁ Настройка расчета на случайную вибрацию⦁ Обработка результатов


Перейти к описанию...

Роторная динамика в Ansys Mechanical

Роторная динамика в Ansys Mechanical

Роторная динамика — это раздел механики, занимающийся исследованием динамики конструкций с вращающимися элементами. Технологии численного моделирования Ansys Mechanical позволяют провести всесторонний анализ роторной динамики, включающий в себя построение диаграммы Кэмпбелла, определение несущих оптимальных характеристик опор, критических скоростей вращения, орбит прецессии. Закажите курс по роторной динамике в Ansys Mechanical и Вы узнаете какие инструменты следует применять для проведения подобного анализа, какие необходимы исходные данные и как обрабатывать полученные результаты.Продолжительность курса: 3 часаПлан курса:⦁ Особенности динамики роторов⦁ Теоретические аспекты⦁ Подшипники⦁ Применяемые решатели⦁ Этапы расчета в Ansys Mechanical⦁ Неподвижный ротор⦁ Вращающийся ротор⦁ Гироскопический момент⦁ Прецессионное движение⦁ Диаграмма Кэмпбелла⦁ Критические скорости вращения⦁ Решатели в модальном анализе⦁ Обработка результатов⦁ Орбиты прецессии


Перейти к описанию...

Моделирование установившихся течений жидкости и газа

Моделирование установившихся течений жидкости и газа

Ansys CFX и Ansys Fluent являются флагманскими высокопроизводительными инструментами вычислительной гидрогазодинамики, обеспечивающими надёжное и быстрое решение широкого круга задач, связанных с течениями жидкостей и газов. Закажите курс по решению задач вычислительной гидрогазодинамики и Вы познакомитесь с интерфейсом программного комплекса, узнаете основные принципы стационарного численного моделирования сжимаемой и несжимаемой среды, узнаете как настроить решатель и контролировать процесс сходимости, какие требования представлены к расчетным моделям и как работать с полученными результатами. Курс доступен для Ansys CFX и Ansys Fluent на выбор.Продолжительнсоть курса: 3 часаПлан курса:Основные принципы вычислительной гидрогазодинамикиСтруктура и интерфейс программы, основные понятияДомены, граничные условия, интерфейсыМоделирование турбулентности, обзор моделей турбулентностиТребования к расчетным сеткамОсобенности моделирования течений сжимаемой средыНастройки решателя и мониторинг численного решенияОбработка результатов моделирования


Перейти к описанию...

Моделирование неустановившихся течений жидкости и газа

Моделирование неустановившихся течений жидкости и газа

Ansys CFX и Ansys Fluent являются флагманскими высокопроизводительными инструментами вычислительной гидрогазодинамики, обеспечивающими надёжное и быстрое решение различных задач, связанных с течениями жидкостей и газов. Закажите курс по решению задач вычислительной гидрогазодинамики и Вы познакомитесь с интерфейсом программного комплекса, узнаете основные принципы нестационарного численного моделирования сжимаемой и несжимаемой среды, узнаете как настроить решатель и контролировать процесс сходимости, какие требования предъявляются к расчетным моделям и как работать с полученными результатами. Курс доступен для Ansys CFX и Ansys Fluent на выбор.Продолжительность курса: 3 часаПлан курса:Особенности моделирования неустановившихся процессовСтруктура и интерфейс программы, основные понятияМоделирование турбулентности, вихреразрешающие моделиТребования к расчетным сеткамОсобенности моделирования течений сжимаемой средыНастройки решателя и мониторинг численного решенияСохранение и анимация результатов во времениОбработка результатов моделирования


Перейти к описанию...

Моделирование сопряженного теплообмена

Моделирование сопряженного теплообмена

CFD решатели компании ANSYS Inc. позволяют моделировать не только течения и тепловое состояние жидкостей и газов, но и тепплопроводность твердых тел. Это позволяет широко использовать Ansys CFX и Ansys Fluent для решения задач сопряженного теплообмена. Закажите курс по моделированию сопряженного теплообмена и Вы узнаете как настраивать, выполнять и контролировать  численное моделирование процессов, связанных с конвективным теплообменом, теплопереносом из твердых тел в сплошную среду. Курс доступен для Ansys CFX и Ansys Fluent на выбор.Продолжительность курса: 3 часаПлан курса:Основные понятия. Виды теплообменаТеплопроводность и теплоемкостьГраничные условия и моделиИсточники тепла и тепловые контактыТребования к расчетной сеткеЕстественная и вынужденная конвекция


Перейти к описанию...

Моделирование течения многокомпонентной среды

Моделирование течения многокомпонентной среды

Имеющийся набор математических моделей в CFD решателях компании ANSYS Inc. позволяет моделировать многокомпонентные течения в различных постановках - гомегенные смеси, течения со свободной поверхностью, пузырьковые и капельные (дисперсные) течения. Закажите курс по моделированию течения многокомпонентных сред и Вы познакомитесь со всеми доступными моделями поведения и взаимодействия многокомпонентных сред, узнаете об их сферах применения, ограничениях и допущениях. Курс доступен для Ansys CFX и Ansys Fluent на выбор.Продолжительность курса: 3 часаПлан курса:Основные понятия и определения,Явления, специфичные для многокомпонентных теченийГомогенные и негомогенные потокиТечения со свободной поверхностьюПузырьковые и капельные течения в постановке ЭйлераНастройки решателя и особенности моделированияОбработка результатов


Перейти к описанию...

Моделирование движения частиц в сплошной среде

Моделирование движения частиц в сплошной среде

Имеющийся набор математических моделей в CFD решателях компании ANSYS Inc. позволяет моделировать движение дисперсных твердотельных частиц в сплошной среде. Закажите данный курс и Вы познакомитесь со всеми доступными моделями поведения и взаимодействия сплошных сред с твердотельными частицами, узнаете об их сферах применения, ограничениях и допущениях. Курс доступен для Ansys CFX и Ansys Fluent на выбор.Продолжительность курса: 3 часаПлан курса: Лагранжев подход к моделированию дисперсных теченийОсобенности доступных моделей дискретных частицЧастицы и граничные условия.Взаимодействие частиц между собой и сплошной средойГибридная модель течения с дисперсной фазойОграничения и допущения применительно к моделям частиц.Дополнительные возможности по моделированию поведения частиц в средеОбработка результатов моделирования


Перейти к описанию...

Моделирование течений с фазовыми переходами

Моделирование течений с фазовыми переходами

Многофазными течениями называются течения сред, состоящих из нескольких компонентов, свойства которых изменяются скачкообразно при определенных условиях. Переход вещества из одного агрегатного состояния в другое, например, испарение или конденсация является случаем фазового перехода. Закажите курс по моделированию течений с фазовыми переходами и Вы познакомитесь с имеющимися подходами к моделированию течений многофазной среды, имеющимися моделями фазовых переходов, узнаете об их ограничениях и основных допущениях. Курс доступен к заказу для Ansys CFX и Ansys Fluent на выбор.Продолжительность: 3 часаПлан курса:Общие принципы моделирования течения многофазной средыЧастные случаи многофазных теченийНастройки сплошной среды, допускающей фазовые переходыМодели реальных газовМоделирование фазового перехода как есть. Возможные подходыУпрощенные модели процессов массообмена: кипение, испарение, конденсацияМногокомпонентные многофазные теченияТребования к расчетной сеткеВлияние граничных условий на фазовые переходыАнализ результаов


Перейти к описанию...

Моделирование течений с кавитацией

Моделирование течений с кавитацией

Наиболее распространенным случаем многофазного течения является течением жидкости с возникающей кавитацией. Кавитация — процесс образования газовых полостей в жидкости при определенных условиях течения. Закажите данный курс и Вы познакомитесь с основными принципами моделирования течения жидкости с растворенным воздухом, узнаете об имеющихся моделях формирования воздушных полостей и возможностях их применения. Курс доступен на выбор для Ansys CFX и Ansys Fluent.Продолжительность курса: 3 часаПлан курса:Особенности моделирования течения несжимаемой жидкостиОбзор моделей кавитации. Их основные допущения и ограниченияНастройки сплошной средыТребования к расчетной сеткеМоделирование течений с кавитацией на примере течения в трубопроводеНастройки решателя и контроль сходимости решенияОбработка результатов моделирования


Перейти к описанию...

Моделирование обтекания вращающихся объектов

Моделирование обтекания вращающихся объектов

Пропеллер, вентилятор, турбокомпрессор, фрисби, насос и многие другие – все эти устройства объединяет то, что они вращаются, а их эксплуатационные характеристики обусловлены обтеканием их рабочих частей газом или жидкостью, возникающем при вращении. Инструменты компании ANSYS Inc. позволяют промоделировать обтекание вращающихся объектов в сплошной среде различными способами. Закажите данный курс и Вы узнаете о том, как при моделировании обтекания учесть вращение деталей исследуемого объектоа, какие подходы к моделированию допускаются и в каких случаях они применяются, как интерпретировать результаты моделирования. Курс доступен к заказу для Ansys CFX и Ansys Fluent на выбор.Продолжительность курса: 3 часаПлан курса:Основные принципы моделирования течения среды вызванного вращением объектаПодвижные системы координатПереход между различными системами координат (преобразование скоростей)Квазистационарное моделирование вращенияНестационарное моделирование моделирование с вращающимися сетками и динамическими интерфейсамиТребования к сетке для соединение вращающихся и неподвижных доменовОбработка результатов


Перейти к описанию...

Расчет асинхронного двигателя в Ansys Motor-CAD

Расчет асинхронного двигателя в Ansys Motor-CAD

Электрические двигатели являются машинами вращения, поэтому расчет их эксплуатационных характеристик требует особого подхода по части электромагнитного моделирования. Инструмент Ansys Motor-CAD позволяет быстро получить проектную модель электрического двигателя с интересующими электромеханическими характеристиками подтвержденными выполненными расчетами. Закажите курс по расчету асинхронного двигателя в Ansys Motor-CAD и Вы узнаете о том как настроить расчетную модель двигателя, получить все необходимые характеристики электродвигателя, получить данные в рабочих точках двигателя, построить графики и проверить тепловой режим электродвигателя.Продолжительность курса: 3 часаПлан курса:Интерфейс Ansys Motor-CADПараметры моделиСвойства материаловОбмотки электродвигателяПараметры расчетаЭлектромеханические графикиТаблицы результатовТепловое состояние двигателя


Перейти к описанию...

Моделирование жидкостного охлаждения электронного устройства в Ansys ICEPAK

Моделирование жидкостного охлаждения электронного устройства в Ansys ICEPAK

В данном курсе рассмотривается моделирование жидкостного охлаждения электронного блока в Ansys ICEPAK. Модуль Ansys ICEPAK представляет из себя CFD решатель, максимально адаптированный исключительно под задачи электроники. Благодаря этому он не требует от расчетчиков глубоких фундаментальных знаний в области гидрогазодинамики. В рамках курса разобираются особенности построения сетки и настройки решателя, а также анализ результатов с помощью инструментов постпроцессинга.Продолжительность курса: 3 часаПлан курса:Основные понятияЧто общего и какие различия у Ansys ICEPAK с другими CFD модулямиОсобенности построения сетки. Сеточные приоритетыМоделирование сопряженного теплообмена - граничные условия и интерфейсыНастройки решателя и контроль сходимостиОбработка результатов


Перейти к описанию...