دوره آموزشی تخمین عمر و تحلیل خستگی با استفاده از نرم افزار nCode DesignLife

شنبه 6 خرداد 1396
15:58
iransys

IRANSYS.ir


دوره آموزشی تخمین عمر و تحلیل خستگی با استفاده از نرم افزار nCode DesignLife


آشنایی با دوره

یکی از مهمترین مراحل طراحی قطعات مکانیکی و مجموعه های صنعتی، تحلیل تنش و کرنش و در ادامه، برآورد عمر آن ها می باشد. یکی از کاملترین و کاربردی ترین نرم افزارهایی که این امر را به دقت هر چه تمام تر انجام می دهد، نرم افزار nCode DesignLife می باشد که تحت محیط نرم افزار ANSYS Workbench اجرا می گردد. این نرم افزار داده های اولیه، که همان تنش یا کرنش باشد را، از خروجی ANSYS گرفته و سپس با روش های مختلف، امکان برآورد عمر خستگی را برای طراح فراهم می نماید.

سرفصل ها

Introduction to nCode DesignLife & ANSYS Workbench integration

Basics of fatigue
· Terminology
· Physics
· Crack initiation & propagation
· History
· Testing
Fatigue approaches
· Stress-life (S-N)
· Strain-life (e-N)
· Rainflow cycle counting
· Miner’s damage rule

nCode GUI
· Glyph
· Pipe
· Pad
· Material
Importing FE results
Materials & materials mapping
Load mapping
· Constant Amplitude
· Time Series
· Time Step

Duty cycles & events
· Creation
· Post-processing
Stress-life (S-N) fatigue life method
· S-N curves (materials & components)
· Mean stress effects
· Multi-axial assessment
· Combination methods
· Notch effects
· Safety factors

Strain-life (ε-N) fatigue life method
· ε -N curves
· Cyclic Stress-Strain Curve
· Mean Stress Effects
· Strain-combination methods
· Multi-axial assessment
· Elastic-plastic correction methods
· Notch effects

پیش نیازها

آشنایی مقدماتی با ANSYS یا یک نرم افزار مبتنی بر FEM

آشنایی با تئوری خستگی و شکست

قابلیت های کسب شده پس از طی دوره

امید است دانش آموخته محترم پس از طی دوره و فراگیری مناسب مباحث مطرح شده توانایی های زیر را کسب نماید:

· درک روند انجام تحلیل خستگی و استخراج عمر قطعات

· انجام تحلیل تنش / کرنش در ANSYS

· ورود تحلیل انجام گرفته به nCode

· تعریف خواص خستگی مواد مختلف

· انتخاب انواع و ترکیب بارگذاری های سیکلی

· استخراج عمر خستگی و damage با استفاده از روش S-N

· استخراج عمر خستگی و damage با استفاده از روش ε-N

مدرس

مهندس مطلق

مدت زمان دوره

24 ساعت

هزینه دوره

برای عموم: 000 260 تومان

برای دانش آموختگانی که یک دوره در IRANSYS ثبت نام کرده اند: با 10% تخفیف برابر با 000 234 تومان

برای دانش آموختگانی که بیش از یک دوره در IRANSYS ثبت نام کرده اند: 20% تخفیف برابر با 000 208 تومان

دوره های تکمیلی

دانش آموخته محترم پس از گذراندن دوره فوق، با بهره گرفتن از مشاوره اساتید فن و در صورت احساس نیاز، می تواند در دوره های تکمیلی زیر نیز شرکت نماید:

دوره آموزشی طراحی تجهیزات با استفاده از بسته تحلیلی PRG شامل NOZZLE.PRO، FE.PIPE و ...

پکیج تحویلی به دانش آموختگان

جزوه اختصاصی کلاسی شامل شرح درس، نکات کلیدی و تمرینات

فایل CAD تمرینات


[ بازدید : 65 ] [ امتیاز : 5 ] [ نظر شما :
]

مقدمه‌ای بر انتقال حرارت تشعشعی و مدل‌های آن در نرم‌افزار ANSYS Fluent

شنبه 6 خرداد 1396
15:55
iransys


IRANSYS.ir


روش‌های مختلف برای انتقال حرارت شامل هدایت، جابجایی و تشعشع است. تفاوت اصلی تشعشع با هدایت و جابجایی این است که تشعشع برای انتقال نیاز به محیط مادی ندارد. انتقال تشعشعی در هر سه محیط جامد، مایع و گاز می‌تواند اتفاق بیفتد. انتقال حرارت تشعشعی که بخشی از تشعشع الکترومغناطیس است نتیجه انتقال انرژی مولکول‌ها، اتم‌ها و الکترون‌های یک ماده است. دما یک معیار از توانایی فعالیت‌های مولکول‌ها و اتم‌ها در سطح میکروسکوپی است و نرخ تابش حرارتی با افزایش دما افزایش می‌یابد. تشعشع حرارتی بصورت مداوم از همه سطوح که دمای بالای صفر مطلق دارند اتفاق می‌افتد. تابش حرارتی در بازه طول موج 0/4 تا 100 میکرومتر اتفاق می‌افتدکه بیشتر این بازه مربوط به ناحیه فروسرخ می‌باشد.

معادله انتقال تشعشعی برای یک ماده جذب‌کننده، منتشرکننده و پخش‌کننده در مکان و در جهت بصورت زیر است:

در رابطه بالا بردار جهت پخش، s طول مسیر، a ضریب جذب، n ضریب شکست، ضریب پخش، ثابت استفان بلتزمن، I شدت تابش،دمای موضعی، تابع فازی و زاویه جامد است.



تابع فازی بیانگر احتمال انتشار تشعشع با جهت پیرامون است. در بیشتر موارد تابع فاز فقط به زاویه بین جهت‌های و وابسته است.

ضخامت نوری یا کدری ماده است. ضریب شکست نیز در مواردی اهمیت پیدا می‌کند که تشعشع در یک محیط نیمه شفاف درنظر گرفته شود. شکل 2 فرآیند انتقال حرارت تشعشعی را نشان می‌دهد.

شکل2 فرآیند انتقال حرارت تشعشعی

در شبیه‌سازی‌های عددی، انتقال حرارت تشعشعی زمانی در نظر گرفته می‌شود که شار حرارتی تشعشعی در مقایسه با انتقال حرارت هدایتی و جابجایی بیشتر باشد. بصورت معمول این اتفاق زمانی می‌افتد که دماهای بالا داشته باشیم چرا که وابستگی شار حرارتی تابشی به دما از مرتبه چهار می‌باشد؛ در این صورت است که تشعشع پدیده غالب خواهد بود.

کاربردهای معمول برای شبیه‌سازی انتقال حرارت تشعشعی شامل موارد زیر می‌باشد:

· انتقال حرارت تشعشعی از شعله‌ها و در محفظه احتراق

· سرمایش و گرمایش تشعشعی سطح به سطح

· تشعشع از پنجره‌ها در کاربردهای HVAC

· انتقال حرارت در فرآیند پردازش شیشه و سرامیک

مدل‌های تشعشع عبارتند از:

· مدل تشعشعی انتقال گسسته ((Discrete Transfer Radiation Model (DTRM)

· مدل تشعشعی پی-1(P-1 Radiation Model(

· مدل تشعشعی روزلند (Rosseland Radiation Model)

· مدل تشعشعی سطح به سطح (مدل تشعشعی ناحیه‌ای)(Surface to Surface (S2S)

· مدل تشعشعی دسته‌بندی گسسته (Discrete Ordinates (DO) Radiation Model)

نرم‌افزار ANSYS Fluentبه جز مدل‌های ذکر شده یک مدل خورشیدی نیز دارد که به کاربر این اجازه را می‌دهد که تاثیرات تشعشع خورشید در شبیه‌سازی‌ها را اعمال کند.

در مدل DTRM فرض اصلی این است که تشعشعی که از المان سطح در یک بازه مشخص زاویه جامد خارج می‌شود، می‌تواند با یک تک‌اشعه تقریب زده شود.

مدل تشعشع P-1 ساده‌ترین حالت مدل کلی P-N است که اساس آن بسط شدت تشعشع به یک سری متعامد هارمونیک‌های کروی است.

مدل تشعشع Rosseland زمانی اعتبار دارد که ماده به لحاظ نوری ضخیم باشد و بهتر است که برای مسائلی استفاده شود که ضخامت نوری بیشتر از 3 باشد. معادله مدل Rosseland می‌تواند از معادلات مدل P-1 بدست آید.

مدل تشعشع S2S می‌تواند برای تبادل تشعشع در یک محفظه با سطوح خاکستری و دیفیوز استفاده شود. تبادل انرژی بین دو سطح به اندازه، فاصله و جهت‌گیری دو سطح وابسته است. این پارامترها از طریق ضریب دید (view factor) در نظر گرفته می‌شوند. فرض اصلی مدل S2S این است که هر نوع تشعشع جذبی، نشری و پخشی می‌تواند صرف‌نظر شود؛ از اینرو، فقط تشعشع سطح به سطح برای تحلیل‌ها نیاز است که در نظر گرفته شود.

مدل تشعشع DO معادله انتقال تابش را برای تعداد محدودی زاویه جامد گسسته، که هر کدام به یک جهت بردار ثابت در یک سیستم کارتزین جهانی (x,y,z) مرتبط می‌شود، حل می‌کند. برخلاف مدل DTRM، مدل DO تعقیب پرتو ندارد و بجای آن معادله 1 را به معادله انتقال برای شدت تشعشع در مختصات فضایی (x,y,z) تبدیل می‌کند. مدل DO به تعداد جهت‌های موجود معادلات انتقال را حل می‌کند.

مزایا و محدودیت‌های مدل DTRM

مزایای مدل DTRM شامل سه مورد زیر است:

· نسبت به بقیه مدل‌ها ساده است.

· دقت مدل با افزایش تعداد اشعه‌ها افزایش می‌یابد.

· برای طیف وسیعی از ضخامت‌های نوری قابل استفاده است.

محدودیت‌های مدل DTRM در نرم‌افزار ANSYS Fluent بصورت زیر است:

· فرض بر این است که همه سطح‌ها دیفیوز است.

· تاثیر پخش در این مدل دیده نشده است.

· این مدل فرض تشعشع خاکستری را دارد.

· برای مساله با تعداد بالای اشعه‌ها به پردازنده قوی نیاز دارد.

· این مدل با مش نامنطبق (non-conformal mesh) یا مش لغزشی (sliding mesh) سازگار نیست.

· این مدل با پردازش موازی سازگار نیست.

مزایا و محدودیت‌های مدل P-1

مزایای مدل P-1 شامل موارد زیر است:

· هزینه محاسباتی کمی نسبت به مدل‌های دیگر دارد.

· تاثیر پخش در این مدل در نظر گرفته می‌شود.

· برای کاربردهای احتراقی که ضخامت نوری زیاد است این مدل به خوبی کار می‌کند.

· برای هندسه‌های پیچیده با مختصات منحنی قابل استفاده است.

محدودیت‌های مدل P-1 در نرم‌افزار ANSYS Fluent بصورت زیر است:

· فرض بر این است که همه سطوح دیفیوز هستند.

· این مدل فرض تشعشع خاکستری را دارد.

· این مدل ممکن است که دقت کمی داشته باشد بر اساس اینکه ضخامت نوری کم باشد.

· این مدل شار تشعشعی از چاه و چشمه‌های حرارتی را بیشتر از مقداری که هست پیش‌بینی می‌کند.

مزایا و محدودیت‌های مدل Rosseland

مدل Rosseland نسبت به مدل P-1 دو مزیت دارد که عبارتند از:

· از آنجایی که در مدل Rosseland یک معادله انتقال کمتری برای تشعشع حل می‌شود (در مقایسه با مدل P-1)، سرعت حل بالاتری دارد.

· حافظه کمتری برای حل نیاز دارد.

محدودیت‌های مدل Rosseland در نرم‌افزار ANSYS Fluent بصورت زیر است:

· برای مواد با ضخامت نوری بالا فقط می‌تواند استفاده شود.

· این مدل فقط برای حلگر pressure based می‌تواند استفاده شود.

مزایا و محدودیت‌های مدل DO

مزایای مدل DO شامل موارد زیر است:

· این مدل شامل تمام بازه ضخامت‌های نوری می‌باشد.

· این مدل این امکان را دارد که تشعشع سطح به سطح و مسائل مربوط به تشعشع در محفظه احتراق را در نظر بگیرد.

· می‌تواند دیواره‌های نیمه شفاف را تحلیل کند.

· پخش و ناهمسانگردی را در نظر می‌گیرد.

· هزینه محاسباتی برای گسسته‌سازی‌های زاویه‌ای متوسط است و نیاز به حافظه کم می‌باشد.

محدودیت‌های مدل DO در نرم‌افزار ANSYS Fluent بصورت زیر است:

· حل مساله با گسسته‌سازی زاویه خیلی کوچک برای این مدل از لحاط محاسباتی هزینه‌بر می‌باشد.

· در تشعشع غیرخاکستری ضریب جذب در داخل هر باند طول موج انتخابی، ثابت در نظر گرفته می‌شود.

· فرض بر این است که صدور تشعشع در هر باند ثابت باشد.

مزایا و محدودیت‌های مدل S2S

مزایای مدل S2S شامل موارد زیر است:

· برای مدل کردن انتقال تشعشع در یک محفظه بدون حضور ماده (مثل: سیستم‌های دفع حرارتی سفینه‌های فضایی، سیستم‌های کلکتور خورشیدی و سیستم‌های خنک‌کاری داخل کاپوت خودرو) بسیار مناسب است.

· در مقایسه با مدل‌های تشعشع DTRM و DO، مدل S2S زمان حل سریعتری دارد گرچه محاسبه ضریب دید به قدرت پردازنده وابسته است. افزایش زمان برای محاسبه ضریب دید زمانی اهمیت پیدا می‌کند که سطوح نشردهنده و جذب کننده، سطوح چندضلعی سلول‌های چندوجهی ( cells polyhedral ) باشند.

· محدودیت‌های مدل S2S در نرم‌افزار ANSYS Fluent بصورت زیر است:

· فرض این است که همه سطوح دیفیوز هستند.

· این مدل فرض تشعشع خاکستری را دارد.

· نیاز به حافظه و ذخیره‌سازی با افزایش تعداد سطح‌های تشعشع‌کننده به سرعت افزایش می‌یابد. برای کمینه کردن این امر می‌توان از دسته سطوح استفاده کرد، گرچه این کار زمان محاسباتی را کاهش نمی‌دهد.

· اگر مساله شرط مرزی پریودیک داشته باشد، این مدل نمی‌تواند استفاده شود.

· از مدل‌ سطح به سطح‌هایی که در آن‌ها از ضریب دید نیم‌مکعب یا انطباقی استفاده شده است، اگر شرط مرزی متقارن باشد، نمی‌توان استفاده کرد.

· این مدل امکان استفاده از مش‌های نامنطبق را ندارد.

در نرم‌افزار ANSYS Fluent از ورژن 17 به بعد مدل Monte Carlo به مدل‌های تشعشع اضافه شده است. این مدل دقت بیشتری برای تشعشع موازی در مقایسه با مدل‌های دیگر دارد.

گردآورنده و تدوین: نیما نرج آبادی فام

منابع

Yunus A. Cengel, Afshin J. Ghajar. Heat and Mass Transfer: Fundamentals & Applications. McGraw-Hill, 2011.

[1]

ANSYS FLUENT User's Guide


[ بازدید : 41 ] [ امتیاز : 5 ] [ نظر شما :
]

آموزش تخصصی ANSYS

شنبه 6 خرداد 1396
15:08
iransys

IRANSYS.ir


زمانبندی دوره های تخصصی بهار 1396

ANSYS Workbench مجموعه نرم‌افزاری بسیار قدرتمندی است که با استفاده از روش‌های تحلیل عددی مانند المان محدود، حجم محدود و ...، طیف گسترده‌ای از مسایل استاتیک، دینامیک و ارتعاشات سازه‌ها، انتقال حرارت، سیالات، آکوستیک، پیزوالکتریک، الکتروستاتیک، الکترومغناطیس و ... را در بر می‌گیرد. قابلیت‌های منحصر به فرد این برنامه در شبیه‌سازی مسایل کوپله (که ترکیبی از میدان‌های سازه‌ای، سیالاتی، حرارتی، الکترومغناطیس و ... است) آن را به پرکاربردترین برنامه شبیه‌سازی تبدیل نموده است. برای آشنایی بیشتر به مقاله مربوط مراجعه کنید.

اجرای پروژه‌های صنعتی و پژوهشی و سابقه آموزش، دو رکن اساسی در ارتقای کیفیت تدریس و انتقال تجربیات کاری می‌باشد. گروه پژوهشی تحلیل و شبیه‌سازی ایران با برخورداری از این دو عامل، آموزش نرم‌افزار های مختلف تحلیل و شبیه‌سازی خود را در قالب‌های زیر ارائه می‌نماید:

- دوره‌های آموزش حضوری

- سمینار

- وبینار

در صورت درخواست فراگیران، این مجموعه آمادگی دارد تا تجربیات به دست آمده از پروژه‌های انجام شده توسط متخصصان خود را در قالب سمینار ارائه کند.

تاکنون دوره‌های مختلفی در مراکز آموزشی و صنعتی مختلف برگزار شده است که به طور خلاصه شامل موارد زیر است:

1- بیش از 5000 ساعت آموزش ANSYS مقدماتی و پیشرفته در مجتمع فنی تهران و مراکز صنعتی

2- مجتمع دیباگران کرج

3- انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد (اهواز)

4- شرکت مهاب قدس

5- شرکت رستافن

6- شرکت وتکو (سازنده تجهیزات صنایع نفت)

7- شرکت لولا خودرو

8- شرکت آریا ساسول

9- شرکت صبا باتری

10 -شرکت ماشین‌سازی اراک

11- شرکت صاایران

12- شرکت لجور

13- شرکت نیرو محرکه قزوین


بیش از 5000 ساعت تدریس نرم‌افزار ANSYS در مراکز معتبر صنعتی و دانشگاهی و اجرای ده‌ها پروژه پژوهشی و صنعتی توسط مدرس دوره‌ها، سابقه‌ای درخشان و پشتوانه مناسبی برای اجرای این دوره‌ها است. برای مشاهده برخی از پروژه‌های اجرا شده به بخش پروژه ها مراجعه نمایید.

زمانبندی دوره‌های آموزشی


عنوان دوره

مدت (ساعت)

روز / ساعت برگزاری

شروع

هزینه

(به ازای هر ساعت)*

کل هزینه


ANSYS Workbench I

40

پنجشنبه14الی18

96/2/21

9500

380000


ANSYS Workbench II

40

چهارشنبه17الی21

96/3/3

12500

500000


ANSYS Workbench III

40

سه شنبه17الی21

96/3/2

12500

500000


ANSYS Fluent I

40

شنبه16الی20

96/3/6

9500

380000


ANSYS Fluent II

50

پنجشنبه9الی13

96/3/4

10000

500000


ANSYS CFX I

40

ــ

ــ

9500

380000


ANSYS CFX II

50

ــ

ــ

10000

500000


ANSYS ICEM-CFD

24

دوشنبه16الی20

96/2/18

11000

264000


ANSYS Expilicit Dynamics

40

پنجشنبه9الی13

96/3/4

13750

550000


ANSYS Autodyn

40

پنجشنبه14الی18

96/3/4

13750

550000


ANSYS LS-DYNA

40

چهارشنبه16الی20

ــ

13750

550000


بهینه سازی با نرم افزار TOSCA

12

سه شنبه17الی21

96/3/2

18750

225000


طراحی مخازن تحت فشار توسط کدASME secVIII div.II
با ANSYS

24

جمعه 8الی16

96/3/5

18750

450000

* جهت مشاهده عناوین سرفصل دوره ها روی عنوان دوره کلیک کنید

فرم ثبت نام

تخفیف های در نظر گرفته شده طبق جدول زیر محاسبه خواهد شد:

ردیف

عنوان تخفیف

میزان تخفیف(درصد)

1

خانواده شهدا ،آزادگان، جانبازان

معرفی هر دانشپذیر جدید؛ شاگردان اول برای ثبت نام دوره بعد

15

2

دانشجویان کلیه دانشگاهها؛ بستگان درجه1 فرهنگیان و اعضای هیئت علمی؛ دانشپذیران درصورت ثبت نام در دوره همزمان

10

3

شرکت گروهی 5 نفر و بیشتر

15

ـ مهلت استفاده از تخفیف های مندرج در جدول فوق فقط تا 3روز پیش از شروع دوره است.

ـ هر دانشپذیر می تواند از یک مورد تخفیف استفاده کند.

ـ جهت استفاده از تخفیف های در نظر گرفته شده بارگذاری تصویر مدرک معتبر هنگام تکمیل فرم ثبت نام و ارائه اصل آن در جلسه اول الزامی می باشد.


[ بازدید : 49 ] [ امتیاز : 2 ] [ نظر شما :
]
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به iransys است. || طراح قالب avazak.ir
ساخت وبلاگ تالار اسپیس فریم اجاره اسپیس خرید آنتی ویروس نمای چوبی ترموود فنلاندی روف گاردن باغ تالار عروسی فلاورباکس گلچین کلاه کاسکت تجهیزات نمازخانه مجله مثبت زندگی سبد پلاستیکی خرید وسایل شهربازی تولید کننده دیگ بخار تجهیزات آشپزخانه صنعتی پارچه برزنت مجله زندگی بهتر تعمیر ماشین شارژی نوار خطر خرید نایلون حبابدار نایلون حبابدار خرید استند فلزی خرید نظم دهنده لباس خرید بک لینک خرید آنتی ویروس
بستن تبلیغات [X]