培训重点
1.结构强度理论及评估方法
2.旋转结构、齿轮接触、螺栓连接结构、过盈配合结构、压力容器结构的强度有限元计算方法
3.橡胶材料的动刚度计算方法
4.结构的失稳载荷有限元计算方法
5.产品跌落冲击、粘接结构、结构的抗震、运动机构的强度有限元计算方法
6.结构疲劳寿命计算
7.结构优化设计

培训目标
培训采用理论+软件操作+实例解析讲解方式,帮助学员快速掌握结构强度理论及评估方法;
掌握旋转结构、齿轮接触、螺栓连接结构、过盈配合结构、压力容器结构的强度有限元计算方法掌握产品跌落冲击、粘接结构、结构的抗震、运动机构的强度有限元计算方法;掌握结构疲劳寿命计算、优化设计。
适合人群
1、有限元计算工程师
2、学习型工程师
3、理工科院校学生和教师
4、从事刚度、强度、优化工作的研究生或工程师
5、ANSYS Workbench使用爱好者;

培训简介
培训采用理论+软件操作+实例解析讲解方式,帮助学员快速掌握结构强度理论及评估方法;
掌握旋转结构、齿轮接触、螺栓连接结构、过盈配合结构、压力容器结构的强度有限元计算方法掌握产品跌落冲击、粘接结构、结构的抗震、运动机构的强度有限元计算方法;掌握结构疲劳寿命计算、优化设计。
培训内容
1结构有限元计算原理
1.1有限元的本质
1.2ANSYS Workbench简介
1.3 结构有限元的控制方程
1.4 结构有限元的求解路线
1.5 结构有限元的重点研究问题
1.6 范例:轴类零件的结构有限元计算

2结构强度理论及评估方法
2.1 节点应力的获取过程
2.2 应力的类型和概念
2.3 经典的四大强度理论
2.4 摩尔-库伦强度理论
2.5 应力工具
2.6 应力结果精度的评价方法
3结构应力奇异与应力集中
3.1基本概念
3.2 应力集中的定义方法
3.3 降低应力集中的方法
3.4 应力奇异产生的原因与消除方法
3.5 应力线性化
3.6 实例:圆弧过渡位置的应力集中系数计算

4旋转结构强度的有限元计算方法
4.1 工程应用背景
4.2旋转速度载荷详解
4.3 旋转结构的约束讨论
4.4 实例-高速旋转下的叶片的强度评估
5齿轮接触的强度有限元计算方法
5.1 工程应用背景
5.2 接触常用算法详解
5.3 接触设置的细节面板详解
5.4 接触计算的后处理
5.5 齿轮接触强度评价方法
5.6 实例-齿轮静态接触非线性有限元计算
6螺栓连接结构的强度有限元计算方法
6.1 工程应用背景
6.2 螺栓建模方法及适用场合
6.3螺栓预紧载荷详解
6.4螺栓本体强度评估方法
6.5 实例-螺栓连接结构的强度评估

7过盈配合结构的强度有限元计算方法
7.1 工程应用背景
7.2 过盈配合的规范计算公式及不足
7.3 过盈配合计算的原理(过盈量施加的方法)
7.4 过盈配合计算的结果评价方法
7.5 实例-过盈配合结构的装配应力及最大传递载荷计算
8压力容器结构的强度有限元计算方法
8.1 工程应用背景
8.2 应力分类
8.3 基于ASME标准的分类应力的强度评定
8.4应力线性化理论
8.5 应力线性化方法
8.6 实例-
1-筒体封头连接的强度分析及应力评定(2D)
2-含接管筒体的压力容器强度评估(3D)

9橡胶材料的动刚度计算方法
9.1 工程应用背景
9.2 动刚度计算所需材料模型
9.3橡胶动刚度计算方法
9.4橡胶动刚度计算模块
9.5 实例-橡胶块的动刚度计算
10结构的失稳载荷有限元计算方法
10.1 工程应用背景
10.2 结构失稳背景
10.3线性屈曲分析
10.4 非线性屈曲分析
10.5 实例-考虑初始缺陷的结构非线性屈曲载荷计算
11产品跌落冲击的强度有限元计算方法
11.1工程应用背景
11.2跌落冲击的接触设置
11.3跌落冲击的分析控制设置
11.4跌落冲击的材料模型
11.5实例-产品的跌落冲击接触非线性计算
12粘接结构的强度有限元计算方法
12.1工程应用背景
12.2内聚力模型
12.3基于接触单元的界面失效计算方法
12.4实例-基于CZM模型的橡胶与金属粘结界面失效计算
13结构的极限载荷有限元计算方法
13.1工程应用背景
13.2塑性设计概述
13.3理想弹塑性材料模型
13.4极限载荷的获取方法
13.5实例-开孔平板的拉伸极限载荷有限元计算

14结构的抗震强度有限元计算方法
14.1工程应用背景
14.2结构抗震计算的常用方法及适用范围
14.3响应谱计算原理
14.4影响响应谱计算的因素分析
14.5基于时程法进行抗震计算的注意事项
14.6实例
1-基于响应谱的结构抗震计算
2-基于时程法的结构抗震计算
15运动机构的强度有限元计算方法
15.1工程应用背景
15.2运动副简介
15.3运动副的原理
15.4运动副的类别详解
15.5实例-刨床机构的强度有限元计算
16结构疲劳寿命计算
16.1工程应用背景
16.2疲劳寿命的种类及适用工况
16.3疲劳寿命的设计方法
16.4疲劳计算的基本参数
16.5S-N曲线
16.6实例-支架结构的疲劳寿命计算
17结构优化设计
17.1优化概述
17.2优化设计基本要素
17.3 直接优化设计方法
17.4基于响应面的优化设计方法
17.5实例-圆角过渡的优化设计
18拓扑优化设计
18.1 拓扑优化概念
18.2拓扑优化方法
18.3实例-支架的拓扑优化
他拥有20+年的结构,传热,流体,多物理场耦合和疲劳软件工程应用经验。擅长的软件 ANSYS 经典环境,ANSYS Workbench ,Fluent,nCode 和 LS-DYNA,以第一作者身份,出版有限元著作5 部,承担多项科研课题,有丰富的有限元培训经验,累计培训学员多达 5000 余人,深受好评。
张老师擅长领域:结构强度与刚度评估,结构振动与冲击,非线性材料计算,复合材料设计,螺栓连接结构分析,过盈配合结构分析,橡胶产品有限元计算,各类流体问题分析,传热计算,结构断裂与寿命分析,转子动力学设计,优化设计与可靠性,材料失效分析,结构的高速冲击接触碰撞,爆炸冲击分析,多物理场耦合分析等。

