培训重点
1、帮助CAE工程师系统学习各类动力学问题的计算原理、Workbench不同动力分析模块的计算原理,设置方法和常见问题的处理措施;
2、掌握各类结构的振动、冲击、碰撞强度问题、动力优化问题、振动疲劳问题和振动台试验模拟问题方法;
3、掌握模态计算、谐响应计算、结构冲击计算方法(隐式)、结构冲击计算方法(LS-DYNA)、机构运动计算、刚体动力学计算、响应谱计算、随机振动计算、振动试验的有限元模拟计算、振动疲劳计算方法,以及动力学优化设计方法;
4、通过原例解析、大量实例操作强化软件应用,帮助设计人员提高解决实际工程问题的能力。
培训目标
培训采用理论+软件操作+实例解析讲解方式,全面的介绍了各类动力学问题的计算原理,帮助学员快速掌握各类结构的振动、冲击、碰撞强度问题、动力优化问题、振动疲劳问题和振动台试验模拟问题方法;掌握模态计算、谐响应计算、结构冲击计算方法(隐式)、结构冲击计算方法、机构运动计算、刚体动力学计算,以及动力学优化设计方法;通过原理解析、大量实例操作强化软件应用,帮助设计人员提高解决实际工程问题的能力。
适合人群
1、理工学院校学生和教师
2、有限元分析的兴趣爱好者和应用者
3、ANSYS软件学习者和应用者
培训简介
培训采用理论+软件操作+实例解析讲解方式,全面的介绍了各类动力学问题的计算原理,帮助学员快速掌握各类结构的振动、冲击、碰撞强度问题、动力优化问题、振动疲劳问题和振动台试验模拟问题方法;掌握模态计算、谐响应计算、结构冲击计算方法(隐式)、结构冲击计算方法、机构运动计算、刚体动力学计算,以及动力学优化设计方法;通过原理解析、大量实例操作强化软件应用,帮助设计人员提高解决实际工程问题的能力。

培训大纲
1.1结构振动与静力学差异
1.2结构振动控制方程
1.3隐式计算与显式计算
1.结构振动、冲击问题
概述
1.4基本概念和术语
1.5结构动力学不同分析类型的关系
1.6范例-悬臂梁的阶跃载荷冲击响应计算
2.1模态计算的目的
2.2模态计算理论
2.3模态计算的支持的阻尼
2.4模态的求解方法
2.5纯模态计算中接触设置
2.6参与系数和有效质量的物理意义
2.模态计算
2.7改善模态计算精度的方法
2.8基于线性摄动的非线性模态计算(预应力模态)
2.9湿模态

2.10实例
1-模拟自由模态试验的有限元计算方法
2-螺栓预紧连接的非线性模态计算
3-盛水容器的湿模态计算
4-转子的临界转速计算
5-制动器尖叫的复模态计算
3.1谐响应分析的目的
3.2谐响应分析理论
3.3完全法谐响应计算
3.4模态叠加法谐响应计算
3.谐响应计算
3.5预应力的谐响应计算
3.6谐响应计算支持的接触
3.7谐响应计算的载荷
3.8谐响应分析中的阻尼
3.9谐响应基础激励的施加方法
3.10实例-电机承载平台的谐响应振动计算

4.1柔性动力学的工程应用领域
4.2柔性动力学的理论基础
4.3完全法的柔性动力学
4.结构冲击计算方法
(隐式)
4.4模态叠加法的柔性动力学
4.5柔性动力学的阻尼
4.6初始条件
4.7积分步长
4.8实例-产品跌落碰撞冲击计算
5.1显示动力学特点
5.2ANSYS Workbench LS-DYNA使用流程
5.结构冲击计算方法
5.3材料模型
5.4碰撞接触定义
5.5载荷与边界条件
5.6求解控制
5.7实例-高速弹体碰撞侵彻接触失效计算

6.1运动副类型
6.2运动副定义方法
6.机构运动计算
6.3基于刚度定义运动副
6.4运动副载荷
6.5实例-连杆机构的刚-柔耦合计算
7.1刚体动力学计算工程应用领域
7.2定义刚体连接
7.刚体动力学
7.3刚体载荷的导出
7.4柔性体的应力计算方法
7.5实例-摆动机构碰撞的刚体动力学计算与
载荷导入
8.1响应谱的工程应用领域
8.2响应谱的理论
8.3响应谱的阻尼

8.响应谱计算
8.4时域载荷到响应谱的转换方法
8.5响应谱计算模态合并方法选择准则
8.6响应谱计算的刚体和质量损失修正
8.7响应谱计算结果的应用
8.8实例-基于响应谱的结构抗震有限元计算方法
9.1随机振动的工程应用领域
9.2随机振动的理论
9.3随机振动的阻尼
9.随机振动计算
9.4时域载荷到PSD的转换方法
9.5PSD曲线拟合
9.6PSD分析设置
9.7实例:支架结构的随机振动计算
10.1常见振动试验类型
10.2正弦扫频试验模拟方法
模拟计算方法
10.振动试验的有限元
10.3 随机振动试验模拟方法
10.4 冲击试验模拟方法

11.1时域疲劳计算原理简介
11.振动疲劳计算方法
11.2频域中疲劳分析
11.3频域中疲劳计算方法
11.4实例:电子产品的随机振动疲劳计算方法
12.1优化设计简介
12.2优化设计中常用术语
12.动力学优化设计
12.3 直接优化方法
12.4 基于响应面的优化方法
12.5 实例-悬臂梁的固有频率优化
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。

