CURSOS SOFTEC

Inovação e Tecnologia em Simulação Computacional
aplicadas à Engenharia

treinamentos do ANSYS: SETEMBRO a DEZEMBRO-2009

Local : Escritório da SOFTEC Software Technology   - www.softec.com.br

End.:  Av. Treze de Maio, 23 - Grupo 2507 - Centro - RJ - fatima@softec.com.br

 Inscrições: Tainá Ferreira -  PABX.: 21-2531-1002 - taina@softec.com.br 

 Instrutora: Eng. Fátima Nogueira, M.Sc.

Currículo: Mestrado em Ciências Mecânica, PUC-RJ, MBA em Gestão de Negócios,  IBMEC-RJ. Atualmente realiza o Mestrado em Engenharia Ambiental na UFRJ, desenvolvendo a dissertação: Simulação Computacional aplicada a Análise de Riscos, Avaliação de Desempenho e Certificações Ambientiais de Produtos e Processos.

Possui experiência de mais de 18 anos em consultorias de engenharia e fornecimento de treinamento teórico e operacional com o programa ANSYS. Atuou em cálculo estrutural na PROMON Engenharia, análises estruturais e térmicas com o ANSYS na PENTA Consultoria e SMI.

Realizou estágio na empresa ANSYS em suporte técnico e treinamento em diversos módulos do programa. Fundou a SOFTEC em 1996, onde tem  ministrado cursos dos programas ANSYS e CivilFEM e realizado consultorias para CHESF, CENPES, CST, CSN, MCS, NUCLEN e Unidades da PETROBRAS entre outras empresas.

  Investimento

- R$ 2720, 00 - cursos de 4 dias

-  R$ 2040,00 - cursos de 3 dias

- R$ 1450,00 - cursos de 2 dias

Descontos

- 10%  para os cursos oferecidos em setembro

-  5% para 2 ou mais participantes da  mesma Empresa ou Instituição de Ensino

- 40% para estudantes de  Graduação 

- 20%-estudantes de Mestrado/Doutorado

Ø O curso será confirmado quando houver uma turma de no mínimo 4 alunos

Ø Horário dos cursos:  9:00 às 17:00 h

 

A SOFTEC é uma empresa de prestação de serviços de engenharia  que fornece treinamentos  teóricos  e operacionais e realiza  consultorias técnicas  para as áreas offshore, mecânica,  química. siderurgia, naval, nuclear  e processos entre outras,  utilizando os programas de simulação computacional CAE ("Computer Aided Engineering") ANSYS e CivilFEM,  e  normas técnicas para verificações de tensões.

Entre em contato conosco  para conversarmos sobre as demandas de engenharia de sua empresa. Podemos  propor cursos especiais para acelerar o aprendizado da equipe ou consultorias  para resolver um problema  técnico específico de um projeto.

Saiba mais sobrecada curso clicando no nome do mesmo

- Introdução ao Método de Elementos Finitos
  Data
14 a 16 de setembro

Transferência de Calor - ANSYS Clássico   
     
Data21 a 24 de setembro

- ANSYS Workbench - Design Simulation
  
Data 28 a  30 de setembro

-  Pretensão em Parafusos - ANSYS Classico e Workbench -
 
Data 5 a 7 de outubro

-  Análise de Fadiga com o ANSYS Workbench
Data
 13 e 14 de outubro

-  Análise Dinâmica com o ANSYS Clássico
Data9 a 11 de novembro


-  Análise não Linear Avançada I - ANSYS Clássico
Data
16 a 19 de novembro

- Análise de Plasticidade - ANSYS Clássico
  
Data23 a 25 de novembro

- Introdução ao ANSYS Clássico Parte I
Data 30 novembro a 2 de dezembro 

-Análise de Contato-ANSYS  Clássico/Workbench
Data:
8 e 9 de dezembro
 

   - Introdução ao ANSYS Clássico - Parte II    Data14 a 16 de dezembro

A SOFTEC pode criar cursos customizados para a empresa com tópicos extraídos de outros cursos

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DOS CURSOS

Análise  Não-Linear Básica com o ANSYS Clássico: Definição das não linearidades: geométrica, do material e de contato. Procedimento da análise. Elementos. Método de Newton-Raphson. Critérios de convergência. Parâmetros de controle da solução. Plasticidade. Modelos de materiais. Definição dos contatos básicos. Utilização do “contact wizard”. Verificação e elaboração de curvas dos resultados. Exercícios de aplicação

 

Introdução ao Método de Elementos Finitos: Conceitos básicos do método de elementos finitos. Matrizes dos elementos e condições de contorno. Funções de deslocamento. Carregamentos. Procedimento da análise estrutural. Conceitos de cálculo variacional. Equações numéricas das análises dinâmicas e térmicas. Criação do modelo de elementos finitos no ANSYS. Exercícios analíticos e apresentação de uma análise de simulação no ANSYS.

 

Análise de Transferência de Calor utilizando o ANSYS: Introdução e conceitos fundamentais em transferência de calor. Transferência de calor em regime permanente. Análise não-linear. Análise transiente. Condições de contorno que variam no tempo e no espaço. Opções avançadas de convecção e fluxo de calor. Troca de calor por radiação. Exercícios de aplicação.

 

ANSYS Workbench - Design Simulation Básico: Estrutura do pré-processador. Conceitos básicos de contatos. Geração de malhas. Função de seleção. Sistema de coordenadas. Procedimentos das análises: estrutural estática e térmica. Análise  de flambagem linear. Definição do pós-processador. Visualização e verificação de resultados. Importação do CAD. 

 

Pretensão em Parafusos: Ansys Clássico e Ansys/Workbench/Design Simulation: No ANSYS Clássico: Definição e criação do elemento PRETS179. Geração da malha do parafuso. Procedimento para aplicação e verificação das cargas de pretensão no parafuso. Propriedades  de contatos para uso com parafusos e em análise acoplada termo-estrutural. MPC (“multi-point constraints"). Gaxetas a serem utilizadas com parafusos. Visualização e análise dos resultados. No ANSYS Workbench – Design Simulation: Definição da carga de pretensão nos parafusos. Aplicação da pretensão em um ou mais corpos. Requisitos do modelo e limitações para aplicação da pretensão. Plotagem e verificação dos resultados. Exercícios de aplicação.

 

Análise de Fadiga de Equipamentos e Estruturas no ambiente Workbench: Tipos de carregamentos cíclicos aplicados. Curva S-N do material. Considerações sobre as regiões de contato. Procedimento da análise de fadiga. Teorias de Goodman, Soderberg e Gerber. Solução. Análise e visualização dos resultados. Elaboração de gráficos. Exercício de aplicação.

 

Análise Dinâmica de Estruturas com o ANSYS Clássico: Definições, conceitos básicos e tipos de análise dinâmica. Análise modal. Análise Harmônica. Análise Transiente. Análise espectral. Superposição modal. Pré-tensão. Simetria cíclica. Exercícios.

 

Análise  Não-Linear Avançada com o ANSYS Clássico – Parte 1: Características dos elementos da série 18X. “Shear” e “Volumetric Locking”. Formulações: deformação melhorada, U-P(deslocamento-pressão), casca-sólido. Modelos de materiais com plasticidade independente da taxa: Hill, Drucker-Prager concreto, ferro fundido, “rachetting”, “shakedown”, “hardening” e “softening” cíclico, linear e não-linear. Definição dos elementos da série 18X: viga e casca. “Creep”. Exercícios. Pré-requisito: conceitos de não linearidades ou o curso de análise não-linear básica com o ANSYS.

 

Análise de Plasticidade no ANSYS: Definição das não-linearidades. Conceitos básicos de plasticidade. Modelos de materiais. Método de Newton-Raphson. Procedimento da análise não linear. Definição dos parâmetros de controle da solução.  Critérios de convergência. Verificação e elaboração de curvas dos resultados. Exercícios.

 

Introdução ao Programa ANSYS - Parte I: Conceitos básicos de elementos finitos. Estrutura do programa. Funções    básicas do  ANSYS. Metodologia geral de uma análise de elementos finitos. Elaboração do modelo sólido. Criação do modelo de elementos finitos. Definição dos materiais. Carregamentos. Solução. Procedimentos para as análises estrutural e térmica. Análise acoplada térmica-estrutural. Pós-processador: verificação e plotagem dos resultados. Exercícios de aplicação.

 

Análise de Contato com o ANSYS Clássico e Workbench: Descrição dos elementos, tipos, parâmetros e algoritmos de contato. Utilização do “Contact Wizard”. Contatos de conjuntos. Método de Newton-Raphson. Procedimento da análise não linear. Definição dos parâmetros de controle da solução. Critérios de convergência. Definição dos contatos no Workbench. Visualização dos resultados: “gaps”, “status”, tensões entre outros resultados. Exercícios de aplicação.

 

Introdução ao ANSYS - Parte II (Modelagem Sólida e Funções Avançadas): Definição de parâmetros. Acoplamentos e  equações vinculadas. Modelagem utilizando elementos de viga. Análise acoplada térmica-estrutural (seqüencial e direta). Procedimento geral de uma análise de sub-modelagem.  Análise Modal; Introdução à análise não-linear.  Contato do tipo “bonded” (colado).  Definição e utilização de Macros através da linguagem APDL. Exercícios de aplicação.

 

SOLUÇÕES INTEGRADAS DE ENGENHARIA