Cursos

Horario:

De 9:00 a 17:00. Con una parada de 1 hora para comer incluida en el precio.

Precio:

El precio incluye todos los materiales, un coffe/break y la comida del mediodía.

Objetivos:

El objetivo es aprender a trabajar con LS-DYNA para resolver problemas de ingeniería. Descripción pormenorizada de los datos de input necesarios para la preparación de un análisis de LS-DYNA. Se emplean ejemplos de manera continua para ilustrar el aprendizaje en cada tema.

Dirigido a:

Ingenieros que vayan a usar LS-DYNA como herramienta de cálculo de impactos o de modelos profundamente no-lineales, trabajando en el entorno de deformaciones de materiales, así como modelos biomecánicos

Requisitos:

Conocimientos teóricos de cinemática y dinámica de sólido rígido y cálculo de tensiones. Imprescindible el conocimiento básico en modelización en 3D.

También se requieren conocimientos básicos en técnicas de simulación numérica (cálculo por elementos finitos) o haber participado en el curso de Iniciación a la Simulación de elementos finitos.

Agenda:

  1. Introducción
  2. Ecuaciones dinámicas no lineales en elementos finitos.
  3. “Time integration” y “time step”; diferencia entre integración explícita e implícita.
  4. Tecnología de los cálculos explícitos (Estabilidad, integración reducida, Hourglass, etc…)
  5. Postproceso de cálculos explícitos e interpretación de resultados
  6. Modelos de materiales.
  7. Contactos.

FORMACIÓN BONIFICABLE MEDIANTE LA FUNDACIÓN ESTATAL

 

Horario:

De 9:00 a 17:00. Con una parada de 1 hora para comer incluida en el precio.

Precio:

El precio incluye todos los materiales, un coffe/break y la comida del mediodía.

Objetivos:

El objetivo es aprender a trabajar con LS-DYNA para resolver problemas de ingeniería. Descripción pormenorizada de los datos de input necesarios para la preparación de un análisis de LS-DYNA. Se emplean ejemplos de manera continua para ilustrar el aprendizaje en cada tema.

Dirigido a:

Ingenieros que vayan a usar LS-DYNA como herramienta de cálculo de impactos o de modelos profundamente no-lineales, trabajando en el entorno de deformaciones de materiales, así como modelos biomecánicos

Requisitos:

Conocimientos teóricos de cinemática y dinámica de sólido rígido y cálculo de tensiones. Imprescindible el conocimiento básico en modelización en 3D.

También se requieren conocimientos básicos en técnicas de simulación numérica (cálculo por elementos finitos) o haber participado en el curso de Iniciación a la Simulación de elementos finitos.

Agenda:

  1. Introducción
  2. Ecuaciones dinámicas no lineales en elementos finitos.
  3. “Time integration” y “time step”; diferencia entre integración explícita e implícita.
  4. Tecnología de los cálculos explícitos (Estabilidad, integración reducida, Hourglass, etc…)
  5. Postproceso de cálculos explícitos e interpretación de resultados
  6. Modelos de materiales.
  7. Contactos.

FORMACIÓN BONIFICABLE MEDIANTE LA FUNDACIÓN ESTATAL

 

Horario:

De 9:00 a 17:00. Con una parada de 1 hora para comer incluida en el precio.

Viernes 27 de septiembre – Horario de 8:00 a 15:00 con una parada para coffe break y otra parada para el catering

Precio:

El precio incluye todos los materiales, un coffe/break y la comida.

Objetivos:

El presente curso teórico-práctico tiene como objetivo transmitir a los nuevos usuarios de MSC.PATRAN y MSC.NASTRAN la metodología y conceptos de régimen lineal y análisis de estructuras necesarios para realizar simulaciones numéricas.

Dirigido a:

Profesionales involucrados en actividades de diseño y desarrollo de producto utilizando herramientas de cálculo por elementos finitos.

Técnicos especialistas con necesidad de conocer el comportamiento estructural de sus productos.

Conocimientos previos aconsejables:

Conocimientos básicos de ingeniería mecánica y resistencia de materiales y experiencia básica en el manejo de programas con entorno gráfico.

Agenda del curso:

  1. Introducción al método de los ELEMENTOS FINITOS. Aplicaciones prácticas.
  2. Metodología. Cálculo estático lineal. Ejemplo práctico.
  3. El proceso de modelización:
  • Mallado del modelo geométrico.
  • Tipo y tamaño de elemento utilizado. (Evaluación de calidad de elementos).
  • Materiales que intervienen. Asignación de las propiedades a cada geometría.
  • Condiciones de Contorno del componente: empotramiento, amarres, etc.
  • Definición de las Cargas de Aplicación en el modelo.
  • Interpretación de los resultados. ¿Es correcto el cálculo?…
  1. Cálculo ESTÁTICO LINEAL.
  • Tipos de elementos. Formulación matemática. Simplificaciones.
  • Ecuaciones de acoplamiento.
  • Singularidades.
  1. Otros cálculos básicos: PANDEO LINEAL y MODOS PROPIOS.
  2. Técnicas de submodelado. Cálculos locales.

Aplicaciones prácticas: uniones atornilladas, contactos “lineales”.

 

FORMACIÓN BONIFICABLE MEDIANTE LA FUNDACIÓN ESTATAL

 

 

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