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CURSOS DE SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL

Programa de Treinamentos

www.esss.com.br

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iESSS - InsTITuTo Esss dE Educação, PEsquIsa E dEsEnvolvImEnTo

o Instituto Esss de Pesquisa, desenvolvimento e capacitação (iEsss) é composto por uma equipe técnica altamente qualificada em modelagem matemática e simulação computacional e oferece o mais amplo programa de treinamentos de caE da américa do sul.

nossas atividades estão focadas na geração de conhecimento e de soluções que atendam a realidade de negócio dos clientes, bem como na capacitação profissional de nossos colaboradores, tendo como objetivo primordial contribuir para o desenvolvimento tecnológico do país.

TREINAMENTOS

Reúnem conhecimentos práticos e teóricos de aplicação imediata no exercício profissional e oferecem aos participantes a formação adequada para o melhor aproveitamento dos recursos disponíveis nos softwares ansYs, modeFRonTIER, e Ensight.

- mais de 60 cursos disponíveis; - carga-horária: 08 a 40 horas-aula; - mais de 800 participantes por ano.

Cursos In-house

são os treinamentos realizados nas dependências da Esss em são Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis, santiago, córdoba, Bogotá e lima.

Cursos In-companyministrados nas instalações do cliente e focados em suas necessidades específicas.

Demanda Coletiva modalidade de oferta de treinamentos que facilita a formação de turmas especiais com o benefício de descontos progressivos.

CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO

os cursos de pós-graduação do iEsss são compostos por aulas presenciais e complementados com atividades de ensino a distância. Proporcionam um maior aprofundamento técnico aos profissionais da indústria de desenvolvimento de produtos e processos que atuam ou pretendem atuar nas áreas de modelagem numérica.

Corpo Docente

Formado por professores, mestres e doutores da Esss e convidados de outras Instituições de Ensino superior com sólida formação em ensino, pesquisa, extensão e consultoria.

• Análise Numérica de Escoamentos utilizando Dinâmica dos Fluidos Computacional carga horária: 432 horas-aula.

• Análise Numérica Estrutural utilizando o Método de Elementos Finitos carga horária: 432 horas-aula. Pré-Requisito: diploma de Graduação em Engenharia, Tecnologia, matemática ou Física.

INSTITUTO ESSS DE EDUCAÇÃO, PESqUISA E DESENvOLvIMENTO

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FUNDAMENTOS TEÓRICOS

Introdução à simulação Estrutural - módulo Teórico método dos Elementos Finitos 06Introdução ao método de Elementos Finitos aplicado ao Eletromagnetismo 07Introdução à simulação Fluidodinâmica - módulo Teórico dinâmica dos Fluidos computacional 07

PRÉ E PÓS-PROCESSAMENTO

ansYs designmodeler 08spaceclaim Introdutório 08ansYs meshing - melhores Práticas para Geração de malhas 09 ansYs IcEm cFd - Técnicas avançadas para Geração de malhas 09Ensight - Fundamentos e utilização 10

ÍNDICE

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ANÁLISE ESTRUTURAL

ANSYS Mechanical WorkbenchIntrodução à simulação Estrutural - Teoria de Elementos Finitos e aplicações com ansYs mechanical 11ansYs mechanical - Tópicos Especiais em modelagem Estrutural 12ansYs mechanical - não-linearidade Estrutural e contatos avançados 12ansYs mechanical - não-linearidade de materiais avançada 13ansYs mechanical - Transferência de calor 13ansYs mechanical - dinâmica 14ansYs mechanical - Rotordynamics - dinâmica de sistemas Rotativos 14 ansYs mechanical - análise Espectral (determinística e vibração aleatória) 15 ansYs mechanical - análise dinâmica Rígida e Flexível 15ansYs mechanical - Programação aPdl: Integrando Workbench e clássico 16ansYs Fatigue - análise de Fadiga 16ansYs ncode designlife - análise de Fadiga 17ansYs designXplorer 17

ANSYS Mechanical APDL (Clássico)ansYs clássico - Introdutório - Parte 1 18ansYs clássico - Introdutório - Parte 2 18

ansYs ls-dYna - dinâmica Explícita 19

DINÂMICA DOS FLUIDOS COMPUTACIONAL

Introdução à simulação Fluidodinâmica – Teoria de cFd e aplicações com ansYs cFX 20ansYs cFX - customização 21ansYs cFX - FsI (Interação Fluido-Estrutura) 21Introdução à simulação Fluidodinâmica – Teoria de cFd e aplicações com ansYs FluEnT 22ansYs FluEnT - utilizando udF’s 23ansYs FluEnT- FsI (Interação Fluido-Estrutura) 23ansYs cFd - modelagem de Escoamentos em Turbomáquinas 24ansYs cFd - modelagem computacional de Escoamentos Turbulentos 24ansYs cFd - modelagem computacional de Escoamentos multifásicos 25ansYs cFd - modelagem computacional de Escoamentos Reativos 25ansYs cFd - modelagem computacional de Escoamentos Reativos com Ênfase em combustão 26ansYs cFd - modelagem computacional de dispersão de Gases 26ansYs cFd - modelagem de Escoamentos em agitadores e misturadores 27

ÍNDICE

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SIMULAÇÃO ELETROMAGNÉTICA

análise Eletromagnética de Produtos Eletromecânicos utilizando o maxwell 2d e 3d 28análise Eletromagnética de máquinas Rotativas utilizando maxwell 2d/3d e Rmxprt 28 análise Eletromagnética de Transformadores/Indutores utilizando o maxwell 2d e 3d 29 análise Eletromagnética de Produtos Eletrônicos utilizando o HFss 29modelagem numérica de antenas - Teoria e aplicações utilizando o método de Elementos Finitos 30 modelagem numérica de Emc/EmI em componentes Eletrônicos 31 simulação de sistemas multi-domínio com o ansYs simplorer (Elétricos, mecânicos, Térmicos) 31

OTIMIZAÇÃO MULTIDISCIPLINAR

Técnicas de otimização de Projetos utilizando o modeFRonTIER - Introdutório 32Técnicas de otimização de Projetos utilizando o modeFRonTIER - avançado 32otimização com algoritmos Genéticos: aplicações para Problemas de Engenharia 33Redes neurais artificiais: aplicações em Problemas de otimização 33

GERENCIAMENTO DE DADOS E PROCESSOS

ansYs EKm - Gerenciamento de dados e Processos - Introdutório 34ansYs EKm - Gerenciamento de dados e Processos - avançado 34

APLICAÇÕES ESPECÍFICAS

análise de Fadiga utilizando o método de Elementos Finitos 35mecânica da Fratura linear utilizando o método dos Elementos Finitos 35modelagem Estrutural e Térmica de componentes soldados 36modelagem numérica de materiais compósitos: Teoria e aplicações com ansYs 37Plasticidade em metais: Teoria e aplicações com ansYs 38 análise de válvulas com o uso de simulação computacional - análise Estrutural 39análise de válvulas com o uso de simulação computacional - análise Fluidodinâmica 39cálculo de Equipamentos conforme o código asmE seção vIII - div. 1 40cálculo de Equipamentos conforme o código asmE seção vIII - div. 2 40Introdução ao ansYs para Profissionais de cad - Foco em modelagem 41Introdução ao ansYs para Profissionais de TI 41

ÍNDICE

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FUNDAMENTOS TEÓRICOS

Introdução à Simulação Estrutural - Módulo Teórico Método dos Elementos Finitos

módulo integrante do curso completo “Introdução à simulação Estrutural – Teoria de Elementos Finitos e aplicações com ansYs mechanical” que visa apresentar os conceitos teóricos do método dos Elementos Finitos aplicado à solução de problemas de engenharia. Para melhor aproveitamento do conteúdo, é indicada a participação no curso completo que inclui os módulos de Preparação de Geometrias com ansYs designmodeler/spaceclaim e Prática com ansYs mechanical.

Tópicos:

• IntroduçãoaoMétododosElementosFinitos-Aspectoshistóricosereferênciasbibliográficassobreoassunto;• RevisãodeMecânicadosSólidos-Aspectosteóricossobretensão,deformação,equaçõesconstitutivas,critériosde resistência e equações diferenciais de equilíbrio; • TécnicasdeModelagem-Abordagemdemodelagemhierárquica,tiposdemodelosesuascomplexidades,procedimento geral para modelagem de um problema;• AnáliseMatricialdeEstruturas-Construçãodematrizesderigidezparaelementosdetreliçaeviga.Conceitosessenciais como rigidez, grau de liberdade. montagem de matrizes de conexão e rigidez global para problemas simples;• FormulaçãodoMétododosElementosFinitos-Métododireto,formasdiferencial,forteefracadasequaçõesdeequilíbrio, método de Ritz, método de Galerkin, convergência de malha e funções de forma para elementos;• Característicasetiposdeelementosfinitos:treliças,vigas,placas,cascas-Tiposdeelementosfinitos,sólidos(3De2D), elementos estruturais (viga, treliça, casca, placa). abordagem de alguns problemas em modelos sólidos e formas de resolvê-los. sugestão de tipos de elementos, de acordo com a aplicação;• ArquiteturadesoftwaredeElementosFinitos:aspectocomputacional.

Duração: 1 dia.Carga Horária: 08 horas.

Fundamentos Teóricos

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FUNDAMENTOS TEÓRICOS

Introdução ao Método de Elementos Finitos aplicado ao Eletromagnetismo

Este curso aborda os conceitos teóricos do método dos Elementos Finitos (FEm) aplicado à solução de problemas de análise eletromagnética. É destinado a usuários que buscam compreender, através de uma abordagem mais crítica, como é organizada e processada uma análise de elementos finitos nas ferramentas de caE disponíveis.

Tópicos:

1) Equações de maxwell;2) Eletrostática;3) magnetostática;4) magnetodinâmica (regime permanente senoidal e regime transitório);5) Introdução ao método dos Elementos Finitos 2d;6) modelagem por elementos finitos utilizando o maxwell 2d e 3d: •Pré-processamento; •Solução; •Pós-processamento.7) Exemplos de aplicações industriais utilizando o maxwell 2d e 3d.

Duração: 3 dias.Carga Horária: 24 horas.

Fundamentos Teóricos

Introdução à Simulação Fluidodinâmica – Módulo Teórico Dinâmica dos Fluidos Computacional

módulo integrante do curso completo “Introdução à simulação Fluidodinâmica – Teoria de cFd e aplicações com ansYs cFX /FluEnT” que visa apresentar os conceitos teóricos de dinâmica dos Fluidos computacional (cFd).

Para melhor aproveitamento, é indicada a participação no curso completo que inclui os módulos de Preparação de geometrias com o ansYs designmodeler/spaceclaim, Geração de malhas com o ansYs meshing e simulação Fluidodinâmica utilizando o ansYs cFX/FluEnT.

Tópicos:

• motivação;• conceitos Básicos para cFd - o que é cFd?, Equações Básicas de cFd – Fenômenos de Transporte, Histórico de cFd;• Filosofia dos softwares de cFd;• Geometria para cFd - o que é geometria cFd, simplificações adequadas, simetria e Periodicidade;• malhas para cFd - Tipos de malhas, qual a malha ideal para cada caso?, controle de qualidade de malhas, convergência de malha, “malha” de Tempo, conceito de Elemento, nó e volume;• modelagem para cFd - Equações de Transporte, números adimensionais relevantes, Termos-Fonte: Gravidade, modelagem de Turbulência, condições de contorno e condições Iniciais;• Resolvendo as Equações - discretização de EdPs, Interpolação e Esquemas advectivos, conceito básico sobre métodos de solução do sistema de equações, simulações Estacionárias e Transientes, convergência.

Duração: 1 dia. Carga Horária: 08 horas.

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Fundamentos Teóricos

PRÉ E PÓS-PROCESSAMENTO

ANSYS DesignModeler

destinado a usuários que desejam criar geometrias e modificar geometrias importadas de outros softwares para utilizá-las em análises no ansYs mechanical aPdl (ansYs clássico) ou no Workbench.

Tópicos:

• Criaremodificargeometrias,prepará-laspara análises;• Trabalharcomainterfacegráfica(GUI);• Gerarsketches2Deconvertê-losemmodelos2Dou 3d;• Modificargeometrias2De3D;• ImportargeometriasdeoutrosprogramasdeCAD;• Criarlinhaseatribuir-lhesseçõestransversaisparaa preparação de análises com elementos de viga;• Criarsuperfíciesparaapreparaçãodeanálisescom elementos shell (casca);• Modelarassemblies(reuniãodecomponentes);• Utilizarparâmetrosdegeometria.

cada capítulo do curso é seguido de uma ou mais oficinas e exercícios práticos.

Duração: 2 dias.Carga Horária: 16 horas.

SpaceClaim Introdutório

destinado a usuários que desejam criar geometrias e modificar geometrias importadas de outros softwares para utilizá-las em análises no ansYs cFd ou mechanical.

Tópicos:

1) Introdução ao spaceclaim: •Criaçãodegeometrias; •Trabalhandocommontagens; •Detalhamento.2) modelagem conceitual: •Criaçãodemontagens; •Reposicionamentodecomponentese manipulação de arestas; •Preenchimentoecriaçãodebases.3) Preparação de modelos caE: •Extraçãodevolumesecontrolededimensões; •Remoçãodeinterferênciasefuros; •Reparodegeometriaspobres.4) Integração do spaceclaim com ansYs: •Pontosdesolda; •Componentes; •Superfíciemédia; •Topologiacompartilhada; •Propriedadesdemateriais; •Dimensõescontroladaseseções; •Vigas:extraçãoecriação; •IntegraçãobidirecionalentreANSYSe spaceclaim.

cada capítulo do curso é seguido de um ou mais workshops e exercícios práticos.

Duração: 2 dias.Carga Horária: 16 horas.

Pré e Pós-Processamento

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PRÉ E PÓS-PROCESSAMENTO

Pré e Pós-Processamento

ANSYS Meshing - Melhores Práticas para Geração de Malhas

Este curso é dirigido aos usuários dos softwares ansYs (mecânica Estrutural e dinâmica dos Fluidos) interessados em conhecer os recursos de geração de malhas no ansYs meshing. o ansYs meshing integra o que há de melhor nos diferentes módulos de geração de malha, possibilita a geração de malhas de forma rápida e automática, além de permitir recursos de controle flexíveis.

Tópicos:

1) Introdução à plataforma ansYs Workbench;2) Introdução ao ansYs meshing;3) métodos para criação de malha: •Malhaautomática; •Malhatetraédrica; •Malhahexaédrica; •Malhademontagem; •Malha2D; •Malhaparamúltiploscorpos.4) controles globais de geração de malha: •Malhapadrão; •Definiçãodetamanhos; •Inflation; •Geraçãodemalhademontagens; •Defeaturing; •Estatística;5) controles locais de geração de malha: •Definiçãodetamanhos; •MappedFaceMeshing; •MatchControls; •Pinch; •Inflation.6) qualidade da malha;7) melhores Práticas para Geração de malhas em cFd;8) melhores Práticas para Geração de malhas em cálculo Estrutural: •TecnologiadosElementos; •VirtualTopology; •MalhaAdaptativa; •SingularidadeNumérica; •MétodosdeIdentificaçãodaQualidadedos Resultados. Duração: 2 dias.Carga Horária: 16 horas.

ANSYS ICEM CFD - Técnicas Avançadas para Geração de Malhas

o IcEm cFd é recomendado para usuários que necessitam de técnicas avançadas de malhas para geometrias complexas. o curso é orientado para cobrir as necessidades de pré-tratamento para todas as aplicações.

Tópicos:

• IntroduçãoaosoftwareANSYSICEMCFD;• Criação/manipulaçãodegeometria;• ImportaçãodemodelosCAD;• Preparaçãodemodelo;• Tetra/malhashíbridasdeCADoriginale/oumalhas de superfícies existentes;• Elementosprismáticosemmalhadacamadalimite;• Hexaarticuladaparagradesdevolumeestruturado;• Criaçãodeconectores,soldas;• Ediçãodemalhas/melhoriadaqualidade;• Prescriçãodepropriedadesdosmateriais,cargase pressões. Todos os tópicos são acompanhados de workshops.

Duração: 3 dias.Carga Horária: 24 horas.

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Pré e Pós-Processamento

PRÉ E PÓS-PROCESSAMENTO

EnSight – Fundamentos e Utilização

o Ensight é uma ferramenta de pós-processamento de alto desempenho. diversos programas de cFd, FEa, códigos “in-house” e experimentos (2d e 3d, permanentes e transientes) podem ser lidos e visualizados diretamente no Ensight. Ele possui todas as principais funções de visualização e manipulação de dados, além de algumas outras funções exclusivas. no entanto, o Ensight se destaca em relação aos outros pós-processadores em três pontos:

Desempenho: Excepcional agilidade no tratamento de grandes quantidades de dados, inclusive com a possibilidade de paralelização do processamento e renderização;

Pós-processamento Remoto: É possível visualizar resultados remotamente, em cluster, com bastante agilidade a partir de sua estação de trabalho, sem precisar transferir os dados simulados via rede;

Realidade Virtual: Todas as animações, vídeos e cenários dinâmicos criados no Ensight podem ser visualizados em estéreo, em salas de realidade virtual, para melhor apresentação e compreensão dos resultados com equipes heterogêneas.

Tópicos:

• Introdução,objetivosecaracterísticasdoEnSight;• Leituradedados,leitoreseformatoEnSight;• Ferramentasdevisualização:partes,contornos,vetores,linhasdeescoamento,superfícieselevadas,sonda,cortes,etc;• Dadostransientes;• Criando,salvandoevisualizandoanimações,cenáriosdinâmicos(EnLiten),vídeos(EnVideo)eimagens;• Editordevariáveisefunçõesespeciais;• Gráficosdecurvas:espacial,transiente,tabelaexterna;• Soluçãodetutoriais;• Exemplosdealtodesempenho;• Tópicosespeciaisemrealidadevirtualeacessoremoto.

Todos os tópicos são acompanhados de workshops.

Duração: 2 dias.Carga Horária: 16 horas.

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ANÁLISE ESTRUTURAL

ansYs mechanical Workbench

Introdução à Simulação Estrutural – Teoria de Elementos Finitos e Aplicações com ANSYS Mechanical

Para profissionais de engenharia que desejam iniciar ou aprimorar seus conhecimentos em simulação computacional, o Instituto Esss desenvolveu um curso completo que une a teoria do método dos Elementos Finitos à prática com aplicações na ferramenta de caE ansYs mechanical. o objetivo do curso é fornecer a compreensão da modelagem e solução numérica para que o profissional esteja apto a realizar análises estruturais e interpretar os resultados através de uma abordagem crítica.

o curso é estruturado em três módulos: Introdução ao método dos Elementos Finitos (FEm), Preparação de geometrias com ansYs designmodeler/spaceclaim e simulação Estrutural utilizando o software ansYs mechanical. Para este pacote completo, incluímos como benefício redução de 15% no valor do investimento se comparado aquisição dos módulos individuais.

Tópicos:

Módulo 1 – Introdução ao Método dos Elementos Finitos (FEM)• IntroduçãoaoMétododosElementosFinitos-Aspectoshistóricosereferênciasbibliográficassobreoassunto;• Revisão de mecânica dos sólidos - aspectos teóricos sobre tensão, deformação, equações constitutivas, critérios de resistência e equações diferenciais de equilíbrio;• Técnicas de modelagem - abordagem de modelagem hierárquica, tipos de modelos e suas complexidades, procedimento geral para modelagem de um problema;• análise matricial de Estruturas - construção de matrizes de rigidez para elementos de treliça e viga. conceitos essenciais como rigidez, grau de liberdade. montagem de matrizes de conexão e rigidez global para problemas simples;• Formulação do método dos Elementos Finitos - método direto, formas diferencial, forte e fraca das equações de equilíbrio, método de Ritz, método de Galerkin, convergência de malha e funções de forma para elementos;• características e tipos de elementos finitos: treliças, vigas, placas, cascas - Tipos de elementos finitos, sólidos (3d e 2d), elementos estruturais (viga, treliça, casca, placa). abordagem de alguns problemas em modelos sólidos e formas de resolvê-los. sugestão de tipos de elementos, de acordo com a aplicação;• arquitetura de software de Elementos Finitos: aspecto computacional.

Módulo 2 - Preparação de Geometrias com ANSYS DesignModeler• Criaremodificargeometrias,preparando-asparaasanálises;• Gerar sketches 2d e convertê-los em modelos 2d ou 3d;• modificar geometrias 2d e 3d;• Importar geometrias de outros programas de cad;• criar linhas e atribuir-lhes seções transversais para a preparação de análises com elementos de viga;• criar superfícies para a preparação de análises com elementos shell (casca);• modelar assemblies (reunião de componentes);• utilizar parâmetros de geometria.

Módulo 3 – Simulação Estrutural utilizando ANSYS Mechanical• IntroduçãoaoANSYSMechanical;• Pré-processamento;• Geração de malhas;• análise estrutural estática;• análise de vibração; • análise térmica; • Pós-processamento de resultados;• Integração com programas de cad e parametrização de geometria.

Duração: 5 dias.Carga Horária: 40 horas.

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ANÁLISE ESTRUTURAL

ANSYS Mechanical APDL (Clássico)ansYs mechanical Workbench

ANSYS Mechanical - Tópicos Especiais em Modelagem Estrutural

Indicado para usuários intermediários do ansYs que utilizam análise por Elementos Finitos (FEa) em componentes mecânicos. o curso aborda técnicas avançadas de modelagem e de análises, utilizando “named selections”, condições de contorno remotas, equações de restrição e de acoplamento, corpos rígidos, entre outros tópicos avançados.

Tópicos:

• Introdução;• “NamedSelections”avançadas;• Condiçõesdecontornoremotas;• Juntas,vigasemolas;• Topologiavirtual;• Corposrígidos;• Equaçõesderestrição;• Análise“Multistep”;• Contatoseconexõesdemalha;• Submodelamento;• Simetriacíclica.

cada capítulo do curso é seguido de um ou mais workshops e exercícios práticos.

Pré-Requisito: ansYs mechanical - Introdutório.

Duração: 2 dias.Carga Horária: 16 horas.

ANSYS Mechanical - Não-Linearidade Estrutural e Contatos Avançados

ansYs mechanical não-linearidade Estrutural é um curso destinado a engenheiros que necessitam executar análises não-lineares estruturais utilizando o ansYs mechanical. o conteúdo do curso pressupõe que o usuário participou do curso ansYs mechanical Introdutório ou já está familiarizado com os procedimentos para realizar análise linear estática no ansYs mechanical.

o curso introduz o procedimento para solução não-linear e aborda como realizar o setup de uma análise não-linear, definir opções de solução não-linear e revisar resultados não-lineares. o curso também contempla o procedimento para modelar contatos avançados entre dois ou mais sólidos.

adicionalmente inclui plasticidade, estabilização e diagnóstico de problemas de não-convergência.

Tópicos:

Modulo 1 - Não-Linearidade Estrutural Básica• Introduçãoanão-linearidadeestrutural;• Procedimentoparamodelagemnão-linear;• Contatosbásicos;• Plasticidadeemmetais;• Estabilizaçãoemproblemasdeflambagemnãolinear;• Diagnósticodeproblemasdenão-convergência.

Módulo 2 - Contatos Avançados e Elementos de Fixação• Visãogeralsobrecontatos;• Tiposeformulaçõesdecontato;• Tratamentosdeinterfacedecontato;• OpçõesavançadasdecontatoviaAPDL;• Elementosdefixação:gaxetasepré-cargaem parafusos.

cada tópico do curso é seguido de um ou mais workshops e exercícios práticos.

Pré-Requisito: ansYs mechanical - Introdutório.

Duração: 3 dias.Carga Horária: 24 horas.

ansYs mechanical Workbench

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ANÁLISE ESTRUTURAL

ansYs mechanical Workbench

ANSYS Mechanical - Não-Linearidade de Materiais Avançada

durante os últimos anos, o software de elementos finitos ansYs tem se consolidado como líder na simulação de comportamento complexo e não-linear de materiais estruturais. Este curso aborda conceitos de não-linearidade de materiais, e se concentra em explorar a variedade de modelos de plasticidade disponíveis no ansYs mechanical, por meio de exemplos práticos.

Tópicos:

• Tecnologiadeelementos;• Plasticidadeemmetaisavançada;• Viscoplasticidade;• Fluência;• Hiperelasticidade;• Viscoelasticidade.

cada tópico do curso é seguido de um ou mais workshops e exercícios práticos.

Pré-Requisito: ansYs mechanical - Introdutório e ansYs mechanical - não-linearidade Estrutural.

Duração: 1 dia.Carga Horária: 8 horas.

ANSYS Mechanical - Transferência de Calor

curso elaborado para quem deseja analisar a resposta térmica de estruturas e componentes, sendo focado em análises no estado de equilíbrio estacionário e em análises térmicas transientes, lineares e não-lineares. ao final do curso, os participantes estarão capacitados a obter, com o uso do ansYs Workbench, respostas térmicas de estruturas envolvendo condução, convecção e radiação.

Tópicos:

• Conceitosbásicosdetransferênciadecalor;• Conceitosbásicosdoprograma;• Transferênciadecalornoestadoestacionáriosem transporte de massa;• Análisesnão-linearesetransientes;• Opçõesdecarregamentosdeconvecçãoedefluxo de calor adicionais / Elementos térmicos simples e com escoamento;• Transferênciadecalorporradiação;• Análisedemudançadefase;• Elementosunidimensionaiscomescoamentoem análise térmica.

cada capítulo do curso é seguido de uma ou mais oficinas e exercícios práticos.

Pré-Requisito: ansYs mechanical Workbench - Introdutório.

Duração: 2 dias.Carga Horária: 16 horas.

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ANÁLISE ESTRUTURAL

ansYs mechanical Workbench

ANSYS Mechanical - Dinâmica

aborda como realizar análises modais, harmônicas e transientes no ambiente de trabalho ansYs Workbench. ao término do curso os participantes estarão capacitados a:

• Calcularfrequênciasnaturaisemodosdevibraçãode estruturas lineares elásticas (análise modal);• Analisararespostadeestruturasacarregamentos que variam com o tempo (análise transiente);• Analisararespostadeestruturasacarregamentos que variam senoidalmente (análise harmônica);

Tópicos:

• Análisemodal;• Análiseharmônica;• Análisedinâmicaflexível;• Análisedevibraçãoaleatória-Densidadeespectral de potência (Psd).

cada capítulo do curso é seguido de uma ou mais oficinas com exercícios práticos.

Pré-Requisito: ansYs mechanical Workbench - Introdutório.

Duração: 2 dias.Carga Horária: 16 horas.

ANSYS Mechanical - Rotordynamics - Dinâmica de Sistemas Rotativos

neste curso são apresentados detalhes para a realização de análises dinâmicas de máquinas rotativas.

Tópicos:

1) Introdução;2) Efeito coriolis e sistemas de referência;3) sistema de referência estacionário: •Análisemodal; •Análiseharmônica; •Forçasincrona(desbalanceamentodemassa); •Forçaassíncrona; •DiagramadeCampbell; •Órbitaderotação; •Análisetransiente(Start/Stop);4) sistema de referência rotativo: •Análisemodal; •Análiseharmônica;5) mancais.

cada capítulo do curso é seguido de um ou mais workshops e exercícios práticos.

Pré-Requisito: ansYs mechanical Workbench - Introdutório.

Duração: 2 dias.Carga Horária: 16 horas.

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ANÁLISE ESTRUTURAL

ansYs mechanical Workbench

ANSYS Mechanical - Análise Espectral (Determinística e vibração Aleatória)

o objetivo deste treinamento é estudar as características das análises espectrais, utilizando o método de espectro de resposta determinística e o método de vibração randômica probabilística no ambiente de trabalho ansYs mechanical Workbench. os problemas estudados incluem análise sísmica e vibração aleatória.

Tópicos:

1) Introdução;2) análise modal e amortecimentos;3) análise espectral determinística; •Tiposdeanálisesespectraisdeterminísticas: a) single-point; b) multiple-point; c) dynamic design. •Fatoresdeparticipaçãoecoeficientesmodais; •Combinaçõesdosmodos: a) complete quadratic combination (cqc); b) Grouping (GRP); c) double sum (dsum); d) square Root of the sum of the squares (sRss); e) naval Research laboratory sum (nRlsum); f) Rosenblueth (RosE). •Respostadeumaanáliseespectral;4) análise espectral probabilística: •Conceitosdeestatística; •Densidadeespectraldepotência(PSD); •Correlaçãoespacial: a) completamente correlacionada; b) não-relacionada; c) Parcialmente relacionada; d) Propagação de onda. •RespostadeDensidadeEspectraldePotência (Psd); •Respostamédiaquadrática.

Pré-Requisito: ansYs mechanical Workbench - Introdutório.

Duração: 2 dias.Carga Horária: 16 horas.

ANSYS Mechanical - Análise Dinâmica Rígida e Flexível

aborda a análise cinemática de corpos rígidos e flexíveis. a análise de corpo rígido supõe conexões rígidas entre articulações de uma estrutura multi-corpos e calcula o movimento somente dessas articulações. a análise de corpo flexível é semelhante, mas considera, além do movimento das articulações, também a rigidez, massa e efeitos de amortecimento das conexões flexíveis.

Entre as vantagens da análise de corpo rígido estão:

• Soluçõesmuitorápidas;• Corpos rígidos são conectados por articulações, minimizando o número de graus de liberdade (doF);• Muitorobusta,semproblemasdeconvergência;• Gráficos oferecem uma visualização completa do movimento do componente;• Pode ser utilizada interativamente para testes cinemáticos;• Podeincluirmolaseamortecedores.

Entre as vantagens da análise de corpo flexível estão:

• Corpospodemserflexíveis;• Todasasnão-linearidadespodemserconsideradas;• Todas as condições de contorno podem ser consideradas;• Pode-seincluircontatossuperfície-superfície;• Pode-seutilizar,emumamesmaanálise,componentes rígidos e flexíveis.

Tópicos:

• Introduçãoàanálisedinâmicarígidaeflexívelcomo ansYs;• Configuraçãodaanálisededinâmicadecorporígido;• Articulaçõesemolas;• Configuraçãodasarticulaçõesedasoluçãode dinâmica de corpo rígido;• Pós-processamentodedinâmicadecorporígido;• Análisedinâmicaflexível.

cada capítulo do curso é seguido de uma ou mais oficinas e exercícios práticos.

Pré-Requisito: ansYs mechanical Workbench - Introdutório.

Duração: 1 dia.Carga Horária: 8 horas.

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ANÁLISE ESTRUTURAL

ansYs mechanical Workbench

ANSYS Mechanical - Programação APDL - Integrando Workbench e Clássico

direcionado para usuários que desejam utilizar os recursos avançados do ansYs na plataforma Workbench através da programação aPdl (ansYs Parametric design language).

Tópicos:

• IntroduçãoaProgramaçãoAPDL;• Comandosparacomponentesecontatos;• Seleçãodeentidades;• Variáveis;• Comandosparasimulação;• Comandosparacontroledeprocesso;• Pós-processamento.

cada capítulo do curso é seguido de um ou mais workshops e exercícios práticos.

Pré-Requisito: ansYs mechanical Workbench - Introdutório.

Duração: 2 dias.Carga Horária: 16 horas.

ANSYS Fatigue - Análise de Fadiga

neste curso são apresentados os detalhes para a realização de análise de fadiga utilizando o ansYs Workbench.

Tópicos:

• Revisãodefadiga;• Módulodefadiga;• Carregamentodeamplitudeconstante;• Carregamentodeamplitudevariável;• Carregamentoproporcional;• Carregamentonão-proporcional;• Curvasdefadiga;• Procedimentodeanálise;• Fadigadealtociclo(MétodoS-N);• Fadigadebaixociclo(Métodoε-n).

cada capítulo do curso é seguido de uma ou mais oficinas e exercícios práticos.

Pré-Requisito: ansYs mechanical Workbench - Introdutório.

Duração: 1 dia.Carga Horária: 8 horas.

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ANSYS nCode DesignLife - Análise de Fadiga

neste curso são apresentados todos os detalhes para a realização de análise de fadiga utilizando o ansYs ncodE.

Tópicos:

• CenárioscombinadosnoANSYSWorkbench;• FadigaMultiaxialsegundoocritériodeDangVan;• MetodologiaS-N;• Metodologiaε-n;• Fadiganodomíniodafrequência.

cada capítulo do curso é seguido de um ou mais workshops e exercícios práticos.

Pré-Requisito: ansYs mechanical Workbench - Introdutório.

Duração: 1 dia. Carga Horária: 8 horas.

ANÁLISE ESTRUTURAL

ansYs mechanical Workbench

ANSYS DesignXplorer

o designXplorer é um aplicativo que trabalha com parâmetros para analisar várias alternativas de projeto e suas respostas a diferentes situações.

utilizando controles avançados de parâmetros, designXplorer oferece resposta imediata para todas as suas propostas de modificação de projeto, reduzindo significativamente o número de tentativas e de erros.

sua interface gráfica amigável, baseada no ambiente Workbench, permite ao projetista concentrar-se no design do produto. Incorpora tanto otimização tradicional como não-tradicional e permite ao usuário considerar múltiplos designs. de forma muito mais rápida e eficiente, pode-se criar novos itens a partir de linhas de produto existentes ou otimizar componentes em condições novas.

o designXplorer interage com ansYs Workbench e oferece associatividade bidirecional com pacotes de cad de ponta como solidWorks, solid Edge, mechanical desktop, Inventor, unigraphics e Pro/EnGInEER.

Este curso de otimização baseado no designXplorer é recomendado para usuários que desejam aprender a buscar soluções através da otimização paramétrica e alcançar uma compreensão de como a variação dos parâmetros de projeto afetam o sistema estudado. durante o curso, os seguintes métodos de otimização serão apresentados: “design of Experiments” (doE) e “variational Technology” (vT).

após o término do curso, os participantes estarão capacitados a utilizar o designXplorer para estudar, quantificar e visualizar em gráficos diversas respostas de análises estruturais e térmicas em componentes e montagens.

Tópicos:

• IntroduçãoaoDesignXplorer;• TrabalhandocomoDesignXplorer;• Gráficosderesposta;• VariationalTechnology(VT);• DesignforSixSigma;• DesignXplorereAPDL.

Pré-Requisito: ansYs mechanical Workbench - Introdutório.

Duração: 1 dia.Carga Horária: 8 horas.

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ANÁLISE ESTRUTURAL

ansYs mechanical aPdl (clássico)

ANSYS Clássico - Introdutório - Parte 1

Recomendado para quem faz análises mecânicas pelo método de Elementos Finitos e tem pouca ou nenhuma experiência em trabalhos com o ansYs. o ansYs mechanical aPdl Introdutório - Parte 1 é um curso com foco em análises estática, linear, estrutural e térmica. após o término do curso, os participantes estarão aptos a trabalhar eficientemente com a interface gráfica do ansYs (GuI), construir modelos de duas e três dimensões, aplicar carregamentos, obter soluções das análises, verificá-los e exibi-los.

Tópicos:

• AnálisesdeelementosfinitoseANSYS;• Procedimentogeraldeanálise;• Criaçãodomodelosólido;• Criaçãodomodelodeelementosfinitos;• Definiçãodaspropriedadesdomaterial;• Aplicaçãodoscarregamentosecondiçõesde contorno;• Execuçãodaanálise;• Análiseestrutural;• Análisetérmica;• Pós-processamento-visualizaçãodosresultados;• CriaçãodegeometrianoANSYS(Apêndice).

cada capítulo do curso é seguido de uma ou mais oficinas e exercícios práticos.

Duração: 3 dias.Carga Horária: 24 horas.

ANSYS Clássico - Introdutório - Parte 2

Indicado para usuários intermediários do ansYs que utilizam análise por Elementos Finitos (FEa) em componentes mecânicos. o ansYs mechanical aPdl Introdutório - Parte 2 é um curso que aborda técnicas avançadas de modelagem e de análises - utilizando matrizes de parâmetros, equações de restrição e de acoplamento, sistemas de coordenadas do elemento e elementos de efeitos de superfície. além disso, são abordados os assuntos: modelagem de vigas, submodelagem, análise modal, contatos bonded (“colados”) e criação de macros. após o término do curso, os participantes estarão aptos a utilizar as técnicas avançadas de modelagem e de análise disponíveis no ansYs.

Tópicos:

• Matrizesdeparâmetros;• Equaçõesderestriçãoedeacoplamento;• Trabalhandocomelementos;• Modelagemdevigas;• Análiseacoplada(térmica-estrutural);• Submodelagem;• Análisemodal;• Introduçãoàanálisenão-linear;• Contatobonded(“Colado”);• Noçõesdemacros.

cada capítulo do curso é seguido de uma ou mais oficinas e exercícios práticos.

Pré-Requisito: ansYs mechanical aPdl Introdutório - Parte 1.

Duração: 2 dias.Carga Horária: 16 horas.

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ANÁLISE ESTRUTURAL

ansYs mechanical aPdl (clássico)

ANSYS LS-DYNA - Dinâmica Explícita

Recomendado para engenheiros e projetistas que analisam problemas que envolvam contatos, grandes deformações, materiais não-lineares, respostas de fenômenos a altas freqüências ou problemas que requeiram soluções explícitas. após o término do curso os usuários estarão aptos a:

• Distinguirproblemasquedevemserresolvidos explicitamente ou implicitamente;• Identificareescolhertiposdeelementos,materiaise comandos utilizados em análises dinâmicas explícitas;• Executartodososprocedimentosdeumaanálise explícita;

Tópicos:

• Elementos;• Definiçõesdepartes;• Definiçõesdemateriais;• Condiçõesdecontorno,carregamentosecorpos rígidos;• Controlesdesoluçãoesimulação;• Pós-processamento;• Recomeçandoumaanálise;• Soluçãosequencial“Explicit-to-Implicit”;• Soluçãosequencial“Implicit-to-Explicit”;• Módulo“ANSYSLS-DYNADropTest”.

cada capítulo do curso é seguido de uma ou mais oficinas com exercícios práticos.

Pré-Requisito: ansYs mechanical aPdl Introdutório - Parte 1.

Duração: 3 dias.Carga Horária: 24 horas.

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DINÂMICA DOS FLUIDOS COMPUTACIONAL

Dinâmica dos Fluidos Computacionaldinâmica dos Fluidos computacionaldinâmica dos Fluidos computacional

Introdução à Simulação Fluidodinâmica – Teoria de CFD e Aplicações com ANSYS CFX

Este curso tem como objetivo fornecer aos participantes os princípios básicos de cFd (dinâmica dos Fluidos computacional) dando-lhes a base necessária para utilizar corretamente o software ansYs cFX. o curso pretende que os futuros usuários de software de cFd sejam capazes de entender os conceitos fundamentais em que se lastreiam os métodos e abordagens numéricas utilizadas, permitindo-lhes a compreensão do ciclo completo de geração e solução de uma simulação cFd.

Tópicos:

Módulo 1 – CFD Introdutório• Motivação;• conceitos Básicos para cFd - o que é cFd?, Equações Básicas de cFd – Fenômenos de Transporte, Histórico de cFd;• Filosofia dos softwares de cFd;• Geometria para cFd - o que é geometria cFd?, simplificações adequadas, simetria e Periodicidade;• malhas para cFd - Tipos de malhas, qual a malha ideal para cada caso?, controle de qualidade de malhas, convergência de malha, “malha” de Tempo, conceito de Elemento, nó e volume;• modelagem para cFd - Equações de Transporte, números adimensionais relevantes, Termos-Fonte: Gravidade, modelagem de Turbulência, condições de contorno e condições Iniciais;• Resolvendo as Equações - discretização de EdPs, Interpolação e Esquemas advectivos, conceito básico sobre métodos de solução do sistema de equações, simulações Estacionárias e Transientes, convergência.

Módulo 2 - Preparação de Geometrias com ANSYS DesignModelerapós o término do curso, os participantes estarão aptos a:• Criaremodificargeometrias,preparando-asparaasanálises;• Trabalhar com a interface gráfica (GuI);• Gerar sketches 2d e convertê-los em modelos 2d ou 3d;• modificar geometrias 2d e 3d;• Importar geometrias de outros programas de cad;• criar linhas e atribuir-lhes seções transversais para a preparação de análises com elementos de viga;• criar superfícies para a preparação de análises com elementos shell (casca);• modelar assemblies (reunião de componentes);• utilizar parâmetros de geometria.

Módulo 3 - Geração de malhas com ANSYS Meshing• IntroduçãoaoANSYSMeshing;• métodos para criação de malha - malha automática, malha tetraédrica, malha hexaédrica, malha de montagem, malha 2d, malha para múltiplos corpos;• controles globais de geração de malha - malha padrão, definição de tamanhos, Inflation, Geração de malha de montagens, defeaturing, Estatística;• controles locais de geração de malha - definição de tamanhos, mapped Face meshing, match controls, Pinch, Inflation;• qualidade da malha.

Módulo 4 – Modelagem numérica com ANSYS CFX• Importaçãodemalha;• aplicação das condições de contorno;• configuração do modelo físico;• modelagem de Turbulência;• modelagem de Transferência de calor;• modelagem de Escoamento Transiente;• Processamento e avaliação da convergência;• visualização de resultados.

Duração: 5 dias.Carga Horária: 40 horas.

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DINÂMICA DOS FLUIDOS COMPUTACIONAL

dinâmica dos Fluidos computacional

ANSYS CFX - Customização

Este treinamento foi desenvolvido para permitir ao usuário de ansYs cFX customizar as simulações e modelos através de user FoRTRan, ansYs cFX command language (ccl), ansYs cFX Expression language (cEl) e Embedded Perl no ccl. os participantes aprenderão a estruturar sub-rotinas FoRTRan para se comunicarem com o cFX solver.

o curso envolve tópicos como controle avançado de solver, funções cEl customizadas e acesso a dados externos através do uso de funções FoRTRan user cEl e rotinas Junction Box. o curso também aborda a estrutura para o usuário realizar scripting na execução e pós-processamento de simulações ansYs cFX.

Pré-Requisito: ansYs cFX - Introdutório. Recomendado conhecimento básico de FoRTRan.

Duração: 1 dia.Carga Horária: 8 horas.

ANSYS CFX - FSI (Interação Fluido-Estrutura)

Este treinamento envolve técnicas de modelagem para aplicações com interação fluido-estrutura usando ansYs cFX e ansYs mechanical. a ementa inclui setup do problema, movimentação de malha no cFX, solução e convergência de simulações FsI duas-vias.

Tópicos:

• IntroduçãoaInteraçãoFluido-Estrutura(FSI);• InteraçãoFluido-Estruturauma-via;• Sólidosimersos;• Malhamóvel;• SoluçãoCorpoRígidocom6grausdeliberdade;• InteraçãoFluido-Estruturaduas-vias.

Pré-Requisito: ansYs cFX – Introdutório. Recomendado conhecimento básico de ansYs mechanical.

Duração: 1 dia.Carga Horária: 8 horas.

Imagem: Cortesia Hawkes Ocean Technologies

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DINÂMICA DOS FLUIDOS COMPUTACIONAL

Dinâmica dos Fluidos Computacionaldinâmica dos Fluidos computacionaldinâmica dos Fluidos computacional

Introdução à Simulação Fluidodinâmica – Teoria de CFD e Aplicações com ANSYS FLUENT

Este curso tem como objetivo fornecer aos participantes os princípios básicos de cFd (dinâmica dos Fluidos computacional) dando-lhes a base necessária para utilizar corretamente o software ansYs FluEnT. o curso pretende que os futuros usuários de software de cFd sejam capazes de entender os conceitos fundamentais em que se lastreiam os métodos e abordagens numéricas utilizadas, permitindo-lhes a compreensão do ciclo completo de geração e solução de uma simulação cFd.

Tópicos:

Módulo 1 – CFD Introdutório• Motivação;• conceitos Básicos para cFd - o que é cFd?, Equações Básicas de cFd – Fenômenos de Transporte, Histórico de cFd, Filosofia dos softwares de cFd;• Geometria para cFd - o que é geometria cFd?, simplificações adequadas, simetria e Periodicidade;• malhas para cFd - Tipos de malhas, qual a malha ideal para cada caso?, controle de qualidade de malhas, convergência de malha, “malha” de Tempo, conceito de Elemento, nó e volume;• modelagem para cFd - Equações de Transporte, números adimensionais relevantes, Termos-Fonte: Gravidade, modelagem de Turbulência, condições de contorno e condições Iniciais;• Resolvendo as Equações - discretização de EdPs, Interpolação e Esquemas advectivos, conceito básico sobre métodos de solução do sistema de equações, simulações Estacionárias e Transientes, convergência.

Módulo 2 - Preparação de Geometrias com ANSYS DesignModelerapós o término do curso, os participantes estarão aptos a:• Criaremodificargeometrias,preparando-asparaasanálises;• Trabalhar com a interface gráfica (GuI);• Gerar sketches 2d e convertê-los em modelos 2d ou 3d;• modificar geometrias 2d e 3d;• Importar geometrias de outros programas de cad;• criar linhas e atribuir-lhes seções transversais para a preparação de análises com elementos de viga; • criar superfícies para a preparação de análises com elementos shell (casca);• modelar assemblies (reunião de componentes);• utilizar parâmetros de geometria.

Módulo 3 - Geração de malhas com ANSYS Meshing• IntroduçãoaoANSYSMeshing;• métodos para criação de malha - malha automática, malha tetraédrica, malha hexaédrica, malha de montagem, malha 2d, malha para múltiplos corpos;• controles globais de geração de malha - malha padrão, definição de tamanhos, Inflation, Geração de malha de montagens, defeaturing, Estatística;• controles locais de geração de malha - definição de tamanhos, mapped Face meshing, match controls, Pinch, Inflation, qualidade da malha.

Módulo 4 – Modelagem numérica com ANSYS FLUENT• Importaçãodemalha;• aplicação das condições de contorno;• configuração do modelo físico;• modelagem de Turbulência;• modelagem de Transferência de calor;• modelagem de Escoamento Transiente;• Processamento e avaliação da convergência;• visualização de resultados.

Duração: 5 dias.Carga Horária: 40 horas.

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DINÂMICA DOS FLUIDOS COMPUTACIONAL

ANSYS FLUENT - Utilizando UDF’s

Este curso avançado está focado na utilização de udF’s (user-defined Functions) no FluEnT. É recomendado para usuários do software FluEnT.

Tópicos:

• IntroduçãoaUDF’secomoelasfuncionamem conjunto com o código do FluEnT;• IntroduçãoaprogramaçãoemC;• EstruturadedadosdoFLUENTemacros;• UDF’scompiladasversusinterpretadas;• UDF’sparamodelosdefasediscreta;• UDF’sparaescoamentosmultifásicos;• UDF’sparaprocessamentoemparalelo;• ExemplospráticosdeUDF’s.

Todos os tópicos são acompanhados de workshops.

Pré-Requisito: ansYs FluEnT - Introdutório.

Duração: 1 dia.Carga Horária: 8 horas.

dinâmica dos Fluidos computacional

ANSYS FLUENT - FSI (Interação Fluido-Estrutura)

Este treinamento envolve técnicas de modelagem para aplicações com interação fluido-estrutura usando ansYs FluEnT e ansYs mechanical. a ementa inclui setup do problema, movimentação de malha no FluEnT, solução e convergência de simulações FsI duas-vias.

Tópicos:

• IntroduçãoaInteraçãoFluido-Estrutura(FSI);• Tiposdetransferênciadecarregamento;• Propriedadesdemateriaisedadosdeengenharia;• Transferênciadedadostransientes;• Tensõestérmicas;• OpçõesadicionaisparaFSI.

Pré-Requisito: ansYs FluEnT - Introdutório. Recomendado conhecimento básico de ansYs mechanical.

Duração: 1 dia.Carga Horária: 8 horas.

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DINÂMICA DOS FLUIDOS COMPUTACIONAL

ANSYS CFD - Modelagem de Escoamentos em Turbomáquinas

Este curso é dirigido a profissionais interessados em compreender os fenômenos associados aos escoamentos em turbomáquinas, bem como as principais características da sua modelagem computacional e uso adequado destes recursos no software comercial ansYs cFX.

Tópicos:

• Geração/Importaçãodasgeometriasdaspás (BladeGen);• Geraçãodemalhascomputacionais(ANSYS meshing);• DefiniçãodosparâmetrosparaasanálisesdeCFD (cFX-TurboPre); • Acompanhamentodasimulação(CFX-Solver);• Pós-processamentoeanálisesdosresultados (cFX-TurboPost).

Pré-Requisito: ansYs cFX - Introdutório.

Duração: 2 dias.Carga Horária: 16 horas.

Dinâmica dos Fluidos Computacionaldinâmica dos Fluidos computacional

ANSYS CFD - Modelagem Computacional de Escoamentos Turbulentos

Este treinamento é dirigido aos profissionais interessados em compreender os fenômenos associados com a turbulência em escoamentos industriais, bem como as características da sua modelagem computacional e o uso adequado destes recursos nos softwares ansYs cFX e ansYs FluEnT. o curso é dividido em duas partes: fundamentos teóricos e aplicações com o uso dos softwares ansYs cFX e ansYs FluEnT.

Tópicos:

Parte 1 - Fundamentos teóricos:1) Introdução à turbulência; •Característicasdaturbulência; •Estabilidadeenão-linearidadeemescoamentos viscosos.2) Formulação matemática: •Equaçõesdomovimento–Modelolaminar; •TurbulênciaeFísicaestatística; •Oproblemadefechamento-ModelosRANS;3) modelagem da turbulência: •ModelodeZeroequações; •Modelosk−epsilon(standardeRNG); •Modelosk−omega(standard,BSLeSST); •ModelosdeTensõesdeReynolds (smc – omega e Bsl).4) o futuro (ou o presente?) da modelagem da Turbulência: •Large/DetachedEddySimulation(LESandDES); •DirectNumericalSimulation(DNS).

Parte 2 - aplicações: simulações com o uso dos softwares ansYs cFX e ansYs FluEnT com aplicações ressaltando as principais características e diferenças no uso dos modelos de turbulência.

Pré-requisito: ansYs cFX - Introdutório ou ansYs FluEnT - Introdutório.

Duração: 3 dias.Carga Horária: 24 horas.

Bibliografia: Frish, u., “Turbulence, The legacy of a. n. Kolmogorov”, cambridge university Press, 1996; modelagem da Turbulência: Wilcox, d. c., “Turbulence modeling for cFd”, dcW Industries, Inc, 1993.

dinâmica dos Fluidos computacional

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DINÂMICA DOS FLUIDOS COMPUTACIONAL

ANSYS CFD - Modelagem Computacional de Escoamentos Multifásicos

Este curso está dirigido a profissionais interessados em compreender os fenômenos associados com escoamentos multifásicos, bem como as principais características da sua modelagem computacional e uso adequado destes recursos nos softwares comerciais ansYs cFX e ansYs FluEnT. o curso é dividido em duas partes: fundamentos teóricos e aplicações com o uso dos softwares ansYs cFX e ansYs FluEnT.

Tópicos:

Parte 1 - Fundamentos teóricos:1) Introdução: •Oqueéescoamentomultifásico? a) diferenças entre escoamento multifásico e multicomponente. •Aplicações.2) classificação de escoamentos multifásicos; •Disperso-contínuo; •Contínuo-contínuo; •Tópicoespecial:escoamentosgás-líquido; •Padrõesdeescoamentoemdutos.3) modelo de dois fluidos: •Modeloshomogêneos: a) modelo algébrico; b) Euler-Euler; c) superfície livre (free surface). •AlgebraicSlipModel(modeloheterogêneo); •Euler-Euler: a) Fases contínua-contínua; b) Fases contínua-dispersa; c) volume-of-fluid (voF); d) Euler-granular.4) abordagem lagrangeana.

Parte 2 - aplicações: simulações com o uso dos softwares ansYs cFX e ansYs FluEnT com aplicações ressaltando as principais características e diferenças no uso dos modelos aplicados a escoamentos multifásicos. os exemplos serão intercalados com a fundamentação teórica.

Pré-Requisito: ansYs cFX - Introdutório ou ansYs FluEnT - Introdutório.

Duração: 3 dias.Carga Horária: 24 horas.

dinâmica dos Fluidos computacional

ANSYS CFD - Modelagem Computacional de Escoamentos Reativos

Este curso é dirigido a profissionais interessados em compreender os fenômenos associados com escoamentos reativos, bem como as principais características da sua modelagem computacional e uso adequado destes recursos nos softwares comerciais ansYs cFX e ansYs FluEnT.

Tópicos:

•Introdução: a) definições relevantes em reações químicas; b) Taxas de reação simples e complexas em sistema homogêneo; c) cinética de reações em sistemas heterogêneos. •Reaçõessimplesecomplexasemsistema homogêneo utilizando pacote cFX: a) Reações simples elementares de isomerização; b) Reações em série tipo a->B=c; c) Reações químicas de paralelo de ordem superior; d) Reação simples de combustão de metano. •Cinéticadereaçõesemsistemasheterogêneos utilizando o pacote cFX: a) Reação gás-sólido Euler-lagrange de queima de carvão; b) Reação gás-líquido Euler-Euler. •ModelandoreaçõesquímicasusandoANSYS FluEnT e chemkin. Pré-Requisito: ansYs cFX - Introdutório ou ansYs FluEnT - Introdutório.

Duração: 3 dias.Carga Horária: 24 horas.

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DINÂMICA DOS FLUIDOS COMPUTACIONAL

ANSYS CFD - Modelagem Computacional de Escoamentos Reativos com Ênfase em Combustão

dirigido a profissionais interessados em compreender os fenômenos associados com reações químicas em escoamentos industriais, bem como as características da sua modelagem computacional e uso adequado destes recursos nos softwares ansYs.

Tópicos:

• Introduçãoaescoamentosreativos;• Modelagemdereaçõesvolumétricas;• Modelagemdechamassempré-mistura;• Modelagemdechamaspré-misturadas;• Modelagemdechamasparcialmentepré-misturadas;• Reaçõesmultifásicas;• Modelagemdatransmissãodecalorporradiação.

Pré-Requisito: ansYs cFX - Introdutório ou ansYs FluEnT - Introdutório.

Duração: 3 dias.Carga Horária: 24 horas.

Dinâmica dos Fluidos Computacionaldinâmica dos Fluidos computacional

ANSYS CFD - Modelagem Computacional de Dispersão de Gases

Este curso é dirigido a profissionais interessados em compreender os fenômenos associados com a de dispersão de gases em escoamentos industriais, bem como as características da sua modelagem computacional e o uso adequado destes recursos nos softwares ansYs cFX e ansYs FluEnT.

Tópicos:

1) Introdução à modelagem computacional de dispersão de Gases: •Hipóteses; •Terminologia; •Configurandocasosdedispersãodegases; •Pós-processandocasosdedispersãodegases.2) utilização da Ferramenta Esss-ansYs para análise de dispersão de Gases: •AplicaçãodeexemplopráticodeDispersãode Gases; •Discussãodaferramentamodelagem computacional automatizada; •Discussãoderesultadosgerados.

Pré-Requisito: ansYs cFX Introdutório ou ansYs FluEnT Introdutório.

Duração: 2 dias.Carga horária: 16 horas.

dinâmica dos Fluidos computacional

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dinâmica dos Fluidos computacional

DINÂMICA DOS FLUIDOS COMPUTACIONAL

ANSYS CFD - Modelagem de Escoamentos em Agitadores e Misturadores

agitadores e tanques de mistura são vastamente usados na indústria (química, petroquímica, farmacêutica, de alimentação e de bebidas). a eficiência da mistura tem um grande impacto no custo de produção e qualidade do produto.

Este curso está dirigido a profissionais interessados em compreender os fenômenos associados com o escoamento em agitadores e misturadores, bem como as características da sua modelagem computacional no software ansYs cFX.

Tópicos:

• Introdução;• CFDaplicadoatanquesdemistura;• Equipamentosusadosnaagitação;• Variáveisdeprojeto;• Númerodepotência;• Tiposdeimpedidores;• Característicasdoescoamento.

Pré-Requisito: ansYs cFX – Introdutório.

Duração: 1 dia.Carga horária: 8 horas.

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simulação Eletromagnética

SIMULAÇÃO ELETROMAGNÉTICA

Análise Eletromagnética de Máquinas Rotativas utilizando Maxwell 2D/3D e RMxprt

1) Introdução ao maxwell 2d: •Overview; •Solvers; •Excitações; •Circuitosexternos; •Condiçõesdecontorno; •Operaçõesdemalha; •Setup; •Pós-processamento; •Calculadorainterna; •Scripting; •Materiaisebibliotecasdemateriais.2) Exemplos de aplicações maxwell 2d: •Cálculodeforçaseperdasmagnéticas; •Cálculodetorque; •Malhamanual; •Bandademovimentoecálculodopassode tempo; •Planosdesimetria.3) Introdução ao Rmxprt: modelagem analítica de máquinas rotativas: •Overvieweconceitosbásicos; •Tiposdemáquinas; •Tiposdeoperação; •Setupeanálise; •Pós-processamento; •CriaçãodeprojetosFEM:geraçãoautomática de geometria 2d/3d e modelo numérico.4) Introdução ao maxwell 3d: •Overview; •Solvers; •Excitações; •Circuitosexternos; •Condiçõesdecontorno; •Operaçõesdemalha; •Setup; •Pós-processamento.5) Exemplos de aplicações maxwell 3d: •Cálculodeforçaseperdasmagnéticas; •Cálculodetorque; •Malhamanual; •Bandademovimentoecálculodopassode tempo; •Planosdesimetria.

Pré-Requisito: conhecimentos sólidos em eletromagnetismo.

Duração: 3 diasCarga horária: 24 horas

Análise Eletromagnética de Produtos Eletromecânicos utilizando o Maxwell 2D e 3D

curso voltado para a análise eletromagnética utilizando o software maxwell, ferramenta de simulação 2d/3d de campos eletromagnéticos, indicado para o design de componentes eletromecânicos de alta performance.

Tópicos:

1) Introdução ao maxwell 2d e 3d: •Overview; •Solvers; •Excitações; •Circuitosexternos; •Condiçõesdecontorno; •Operaçõesdemalha; •Setup; •Pós-processamento; •Calculadorainterna; •Scripting; •Materiaisebibliotecasdemateriais.2) Exemplos de aplicações maxwell 2d: •IndutorcomGap; •Solenóideexcitadocomcircuitoexterno; •Cálculosdecapacitância; •Cálculodeforçasmagnéticas; •Cálculodeperdasmagnéticas; •Cálculodetorque.3) Exemplos de aplicações maxwell 3d: •Circuitomagnético; •Cálculodeindutância; •Condutorassimétrico; •Movimentolinear; •Otimizaçãodeindutor.

Pré-Requisito: conhecimentos sólidos em eletromagnetismo.

Duração: 3 dias.Carga horária: 24 horas.

simulação Eletromagnética

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Análise Eletromagnética de Produtos Eletrônicos utilizando o HFSS

Indicado para o design de componentes de alta frequência e alta velocidade através do software HFss.

Tópicos:

• IntroduçãoaosfundamentosdoHFSS;• DicasetécnicasdoHFSS;• DemonstraçãoepráticadainterfacedoHFSS;• Condiçõesdecontornoeformasdeexcitação;• UtilizandooOptimetricsemprojetos;• Exemplosdeprojetos:antenas,conectores,guiasde onda, filtros, etc.

cada capítulo do curso é seguido de um ou mais workshops e exercícios práticos.

Pré-requisito: conhecimentos sólidos em eletromagnetismo.

Duração: 2 dias.Carga Horária: 16 horas.

Análise Eletromagnética de Transformadores/Indutores utilizando o Maxwell 2D e 3D

curso indicado para engenheiros com conhecimentos sólidos em eletromagnetismo que desejam realizar análises eletromagnéticas de transformadores e indutores.

Tópicos:

1) módulo extra de elementos finitos;2) Introdução ao maxwell2d e 3d: •Overview; •Solvers; •Excitações; •Circuitosexternos; •Condiçõesdecontorno; •Operaçõesdemalha; •Setup; •Pós-processamento; •Calculadorainterna; •Scripting; •Materiaisebibliotecasdemateriais;3) Exemplos de aplicações maxwell 2d: •IndutorcomGap; •Solenóideexcitadocomcircuitoexterno; •Cálculosdecapacitância; •Cálculodeforçasmagnéticas; •Cálculodeperdasmagnéticas; •Cálculodematrizesdeimpedância;4) Exemplos de aplicações maxwell 3d: •Circuitomagnético; •Cálculodeindutância; •Condutoresassimétricos; •Modelagemparaperdasnonúcleo; •Modelagemparaperdasnaspartesestruturais; •Análisedecamposerompimentodedielétricos.

Pré-Requisito: conhecimentos sólidos em eletromagnetismo.

Duração: 3 dias.Carga horária: 24 horas.

simulação Eletromagnética

SIMULAÇÃO ELETROMAGNÉTICA

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simulação Eletromagnética

SIMULAÇÃO ELETROMAGNÉTICA

Modelagem Numérica de Antenas - Teoria e Aplicações utilizando o Método de Elementos Finitos

o objetivo deste curso é fornecer uma visão geral da Teoria de antenas e da técnica de Elementos Finitos (FEm) através de teoria e exemplos práticos no aplicativo ansoFT HFss de antenas. será dada ênfase às antenas de uso mais frequente, incluindo metodologias de simulação e testes. o profissional deverá sair apto a especificar e principalmente avaliar as antenas para o seu enlace através do HFss.

o público alvo são profissionais e estudantes interessados nas áreas de transmissão e recepção de Rádio Frequência (RF) e microondas, assim como sistemas de telefonia celular e comunicação satelital, que desejam se atualizar com as técnicas de avaliação, projeto e análise de antenas utilizando simulação computacional.

Tópicos:

1) Introdução: •Apresentaçãodetodosparticipantes/instrutorese cronograma.2) conceitos básicos de Elementos Finitos: •TeoriadeElementosFinitos; •Conceitodemalha.3) conceitos básicos de Teoria de antenas: •Antenacomoumalinhadetransmissão; •Consideraçõesdeformatoeimpedância; •Sistemadecoordenadas.4) Parâmetros das antenas e tipos de antenas: •Dimensões; •Aantenaisotrópica; •Diagramasderadiação; •Ganhoediretividade; •Larguradefeixe; •Impedância;

•Faixadefrequências; •Dipolosemonopolos; •VLogperiódica; •Painéisdedipolos; •Helicoidal;•Cornetas;•Antenascomrefletores.5) simulação utilizando HFss:•Importaçãodemodelos;•Excitação;•Condiçõesdecontorno; •Criaçãodesetupdeanálise; •Pós-processamento; •AntenaDesignKit.

Duração: 1 dia. Carga Horária: 8 horas.

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Simulação de Sistemas Multi-Domínio com o ANSYS Simplorer (Elétricos, Mecânicos, Térmicos)

os participantes aprendem a desenvolver, implementar e avaliar simulações para sistemas mecatrônicos com o simulador multi-domínio simplorer. o aprendizado acontece através da utilização dos modelos elétricos, mecânicos e térmicos da biblioteca de modelos do simplorer.

Tópicos:

• Introduçãoaestruturaeusodosimuladormulti- domínio simplorer;• DomíniosfísicosdoSimplorer;• BibliotecasdoSimplorer;• Simuladordecircuitos;• Simuladorblockdiagram;• Simuladorstategraph;• Simuladordigital(VHDL-AMS);• Interaçãodossimuladores;• Preparação,realizaçãoeavaliaçãodeumasimulação transiente;• Criaçãodetabelasdesimulação;• Definindoparâmetrosdesimulação;• Preparaçãoderelatórios;• Avaliaçãodosresultadosdasimulação;• SubcircuitosdoSimplorer;• Criaçãodesubcircuitos;• Acoplamentos;• ComponentesdoMaxwell;• ComponentesdoANSYSMechanical;• ComponentesdoANSYSThermal;• ComponentesdoIcepak;• Simulaçõesparamétricaseotimização;• Preparação,realizaçãoeavaliaçãodesimulações paramétricas;• Overview:Algoritimosdeotimização.

Duração: 2 dias.Carga Horária: 16 horas.

Modelagem Numérica de EMC/EMI em Componentes Eletrônicos

compatibilidade eletromagnética (Emc) é a capacidade de um sistema eletrônico funcionar corretamente no seu suposto ambiente eletromagnético e não ser a fonte de poluição deste ambiente. o objetivo deste treinamento é apresentar uma introdução ao estudo de Interferência e compatibilidade Eletromagnética e normas, bem como as técnicas de modelagem numérica desse fenômeno.

Tópicos:

• Introduçãoainterferênciaecompatibilidade eletromagnética;• Emissõesconduzidaseradiadas;• Normasdecompatibilidadeeletromagnética;• Propagaçãoerecepçãodeinterferência eletromagnética;• IntroduçãoàmodelagemnuméricanoHFSS;• IntroduçãoàmodelagemnuméricanoSIwave;• IntroduçãoàmodelagemnuméricanoDesigner;• AcoplamentoeintegraçãodossoftwaresHFSS, sIwave e designer;• Simulaçãodecampospróximosecamposdistantes;• Simulaçãodeprojetosenvolvendointerferência eletromagnética.

Duração: 3 dias. Carga Horária: 24 horas.

SIMULAÇÃO ELETROMAGNÉTICA

simulação Eletromagnética

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OTIMIZAÇÃO MULTIDISCIPLINAR

otimização multidisciplinar

Técnicas de Otimização de Projetos utilizando o modeFRONTIER - Introdutório

Este curso é recomendado para engenheiros e projetistas (numéricos ou experimentais), que desejam obter uma visão geral sobre técnicas de otimização para projetos de engenharia. oferece, de maneira objetiva, um apanhado geral sobre as principais atividades associadas a estudos de otimização, desde o planejamento de experimentos e análise de sensibilidade até a aplicação de algoritmos de otimização mono e multiobjetivos e análise de resultados.

o treinamento aborda ainda as técnicas de Robust design e six-sigma, além de uma introdução às técnicas de superfícies de resposta ou meta-modelagem. Exemplos práticos são utilizados durante o curso para auxiliar no entendimento dos conceitos apresentados, de acordo com a programa abaixo.

Tópicos:

• IntroduçãoaomodeFRONTIER;• Overview:PlanejamentodeExperimentos(DOE);• Overview:Pós-processamento;• Overview:Algoritmosdeotimização;• Overview:Superfíciesderesposta/meta-modelos;• Overview:ResolvendoproblemasdeRobustDesign no modeFRonTIER.

Duração: 1 dia.Carga Horária: 8 horas.

Técnicas de Otimização de Projetos utilizando o modeFRONTIER - Avançado

Este curso é recomendado para engenheiros e projetistas (numéricos ou experimentais), que desejam obter um melhor entendimento sobre técnicas de otimização para projetos de engenharia.

o treinamento oferece fundamentação teórica sobre algoritmos de otimização mono e multi-objetivos, assim como técnicas avançadas de pós-processamento que facilitam a análise de dados, experimentais ou simulados, em problemas com múltiplas variáveis. Exemplos práticos são utilizados durante o curso para auxiliar no entendimento dos conceitos apresentados, de acordo com a programação abaixo.

Tópicos:

1) overview sobre otimização;2) Fundamentação teórica sobre algoritmos de otimização: •B-BFGS; •Simplex; •Algoritmosgenéticos; •Simulatedannealing; •Teoriadosjogos; •Particleswarm; •Estratégiasevolutivas; •Programaçãoquadráticasequencial;3) Ferramentas de pós-processamento: •Ferramentasestatísticas:análisesdestudent, matrizes de correlação, matrizes de efeito, box-whiskers, anova; 4) Técnicas de análise multivariável: self-organizing maps e clustering.

Duração: 2 dias.Carga Horária: 16 horas.

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otimização multidisciplinar

Otimização com Algoritmos Genéticos: Aplicações para Problemas de Engenharia

Este curso é recomendado para engenheiros e projetistas interessados em aprender os conceitos fundamentais das técnicas de otimização baseadas em algoritmos genéticos (Ga). algoritmos genéticos são uma classe particular de algoritmos baseados nos princípios da seleção natural e evolução, e têm sido aplicados com sucesso em diversos campos da engenharia, como nos setores automotivo, Aerospacial, de Óleo e Gás e Metalurgia, entre outros. Ocurso aborda a teoria vinculada aos algoritmos genéticos, bem como exercícios práticos no software de otimização modeFRonTIER.

Tópicos:

1) Introdução à otimização: •Conceitosbásicos; •Overview:Métodosclássicosdeotimização; •OtimizaçãoMultiobjetivoeParetoFrontier.2) algoritmos Genéticos: •Introdução; •Conceitosbásicos; •Operadores; •AlgoritmosGenéticosClássicos; •Non-DominatedSortingGeneticAlgorithm (nsGa); •Melhorandoaperformanceparaasoluçãode problemas complexos.3) apresentação aplicações em casos reais;4) Exercícios hands-on.

Duração: 1 dia. Carga Horária: 8 horas.

Redes Neurais Artificiais: Aplicações em Problemas de Otimização

Tópicos:

1) Introdução: •Aimportânciadaaproximaçãodedados.2) modelos de regressão linear - mínimos quadrados: •Regressãolinearsimples; •Oconceitodelinearidadeparamínimos quadrados; •Regressãolinearmultivariável.3) Redes neurais artificiais; •Aspectoshistóricos; •Topologiadaredeneural; •Algoritmosdetreinamento; •Grausdeliberdadeevalidaçãodarede.4) aplicações em problemas de engenharia: •Aproximaçõescombaseemdadosexperimentais; •Aproximaçõescombaseemsimulações numéricas.5) Redes neurais aplicadas em problemas de otimização.

Duração: 1 dia. Carga Horária: 8 horas.

OTIMIZAÇÃO MULTIDISCIPLINAR

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GERENCIAMENTO DE DADOS E PROCESSOS

Gerenciamento de dados e Processos

ANSYS EKM - Gerenciamento de Dados e Processos - Avançado

aspectos avançados de utilização do ansYs EKm são abordados, visto que o EKm fornece uma solução para gerenciamento de dados escalável, para pequenas empresas ou corporações com múltiplas sedes distantes geograficamente.

Tópicos:

1) Templates de scripts e aplicações customizadas no EKm: •Vantagensdousodeaplicaçõescustomizadas; •Comodesenvolveretestartemplatesdescripts; •Comodesenvolveretestaraplicações customizadas.2) configuração/migração de dados no EKm: •ComoestenderoEKMparaquesuportetipos adicionais/customizados de dados; •Relatórioscriadosapartirdetiposcustomizados; •Justificativasparaamigraçãodedados.3) serviços distribuídos no EKm: •Comoinstalareconfigurarrepositórios distribuídos; •Comoinstalareconfiguraroacessoadadosem múltiplos repositórios; •Comoconfigurarasubmissãodeumarodada remota; •Funcionamentocomumclusterecomsistemas de gerenciamento de fila.4) organização da estrutura de dados/projetos no EKm: •Comoconfigurartiposdepastascustomizadas para criar/manter uma estrutura pré-definida para um projeto; •Criaçãoeusodecatálogos.

Pré-Requisito: ansYs EKm – Gerenciamento de dados e Processos - Introdutório.

Duração: 1 dia.Carga Horária: 8 horas.

ANSYS EKM - Gerenciamento de Dados e Processos - Introdutório

aspectos elementares da utilização do ansYs EKm são abordados neste curso, destinado a profissionais que fazem parte de uma equipe de engenharia que lida diariamente com uma grande quantidade de dados de simulação e deseja organizar e manter estes dados em um repositório central de forma segura e eficiente. Permite que a empresa enfrente questões críticas associadas com os dados de simulação, incluindo backup e arquivamento, rastreabilidade e auditoria, automação de processos, colaboração e captura de expertise em engenharia, bem como controle de acesso a estes dados.

Tópicos:

1) Introdução ao ansYs EKm - Engineering Knowledge manager: •Importânciadogerenciamentodosdadosedo processo de simulação em engenharia; •InstalaçãobásicadoservidorEKM-topologiade instalação simples; •InicializaçãodoservidorEKM; •Criaçãodegruposedeusuários; •Meta-dados:Oquesãoecomosãousados; •EKMDesktop.2) Gerenciamento de dados de simulação no EKm: •Envio/pesquisa/recuperaçãodedadosde simulação; •Controledeversão; •Controledeacesso; •Geraçãoderelatóriosdedetalhesdasimulação, Relatórios comparativos e data mining; •ExecuçãodeprojetosdoWorkbench parametrizados;3) Gerenciamento do processo de simulação no EKm: •CriaçãoeusodeWorkflows; •CriaçãoeusodeLifecycles; •CriaçãoeusodeAnalysis-Projects.

Duração: 1 dia.Carga Horária: 8 horas.

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aplicações Específicas

APLICAÇÕES ESPECÍFICAS

Análise de Fadiga utilizando o Método dos Elementos Finitos

Estudos indicam que este fenômeno é responsável por 90% das falhas de serviço relativas a causas mecânicas e particularmente insidiosa por ocorrerem sem que haja qualquer aviso prévio e sem a existência de deformações macroscópicas na estrutura.

sabendo dessa necessidade, a Esss elaborou o presente curso sobre Fadiga e modelagem do fenômeno, com ênfase no uso das ferramentas de simulação numérica (caE) como um importante ponto de partida para a correta determinação da vida a fadiga de componentes mecânicos.

Tópicos:

• Introdução;• História do método e panorama na indústria;• natureza estatística da fadiga;• características das falhas por fadiga e propriedades básicas dos materiais estruturais;• métodos tradicionais de dimensionamento a fadiga (s-n, ε-n);• Estimativas de curvas s-n;• método Rain Flow, efeito das cargas médias e regra de acúmulo de dano de miner;• Estimativas e relações entre as constantes ε-n;• Fadiga multi-axial e fator de correção de neuber;• Fadiga em elastômeros;• Exemplos de aplicações diversas na indústria;• conclusões.

Duração: 3 dias. Carga Horária: 24 horas.

Mecânica da Fratura Linear utilizando o Método dos Elementos Finitos

o objetivo deste curso é estudar problemas da mecânica da Fratura linear utilizando o método dos Elementos Finitos. o conteúdo inclui teoria e prática utilizando ansYs mechanical.

Tópicos:

• Panorama histórico;• definições e terminologia;• Teorias da Resistência mecânica;• os primórdios das teorias de Irwin e Griffiths;• modos de Falha;• mecânica da Fratura linear Elástica;• Ensaios de Tenacidade à Fratura;• o conceito dos intensificadores de tensão;• cTod e Integral J calculados numericamente;• o conceito “leak-Before-Break design”;• Teorias da propagação;• o problema do entalhe;• Elementos da Integridade Estrutural;• Teoria da distância crítica e fadiga.

Pré-Requisito: ansYs mechanical - Introdutório ou conhecimento dos procedimentos para realizar análises no ansYs mechanical.

Duração: 2 dias. Carga Horária: 16 horas.

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APLICAÇÕES ESPECÍFICAS

aplicações Específicas

Modelagem Estrutural e Térmica de Componentes Soldados

a soldagem é um processo de fabricação de grande importância para a indústria, em especial as modalidades de solda por fusão. Trata-se de um processo que envolve uma grande complexidade física, pois inclui a interação dos fenômenos mecânico, térmico e micro-estrutural, que podem afetar a integridade da junta, por meio da alteração das propriedades mecânicas e do surgimento de tensões residuais.Este curso está dirigido a profissionais interessados em compreender os fenômenos associados com o cálculo estrutural e térmico do processo de soldagem.

Tópicos:

• Introdução à soldagem: processo, fenômenos físicos e acoplamentos;• modelagem estrutural simplificada; • modelagem térmica: fonte de calor, estudo de resfriamento;• modelagem termo-mecânica acoplada: processo de soldagem e avaliação de tensões residuais.

Pré-Requisito: ansYs mechanical Workbench – Introdutório, ou ansYs mechanical clássico - Introdutório, ou FEm - Introdução ao método dos Elementos Finitos.

Duração: 3 dias.Carga Horária: 24 horas.

aplicações Específicas

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APLICAÇÕES ESPECÍFICAS

aplicações Específicas

Modelagem Numérica de Materiais Compósitos: Teoria e Aplicações com ANSYS

Este curso foi desenvolvido para oferecer a engenheiros com pouca ou nenhuma experiência uma abrangente visão da teoria da mecânica dos materiais compósitos, combinada com análise estrutural numérica, utilizando as avançadas ferramentas de simulação numérica da ansYs.

Tópicos:

Princípios da Mecânica de Materiais Compósitos:

1) materiais compósitos – overview: •conceitos básicos: fibra, matriz, lâmina, laminado.2) aplicações estruturais de compósitos; 3) Relação tensão-deformação em lâmina: •módulo equivalente na relação tensão- deformação; •simetria na relação tensão-deformação; •constantes de engenharia ortotrópica e isotrópica; •lamina ortotrópica especial; •lamina ortotrópica geral.4) módulo equivalente - lâmina reforçada com fibra contínua: •Fração de volume; •mecânica de modelos de materiais (longitudinal, transversal, módulo cisalhante).5) Tensão em lâmina reforçada com fibra contínua: •critério de máxima tensão; •critério de máxima deformação; •critério de interação quadrática (Tsai-Hill, Tsai- Wu, Tsai-Hahn).6) análise de compósitos laminados (stack-up’s): •vigas laminadas em flexão pura (vigas Bernoulli- Euler); •Placas laminadas com acoplamento (teoria de laminado clássica); •características de rigidez das configurações do laminado selecionado; •laminados conformes; •Tensão interlaminar de laminado; •análise de tensão em laminados - análise de falhas; •deflexão e flambagem em laminados; •comportamento dinâmico de compósitos.

Análise Estrutural de Compósitos com ANSYS Mechanical APDL (Classic):

1) Introdução ao ansYs mechanical aPdl (clássico); 2) construindo um compósito lay-up: •seção de casca no ansYs.3) Tecnologia de elementos ansYs para a modelagem de compósitos: •vigas de compósitos; •cascas em camadas; •Elemento sólido; •Elemento sólido-casca; •Elemento sólido em camadas e sólido-casca.4) análise de falha;5) critério de falha;6) delaminação de interface.

Análise Estrutural de Compósitos com ANSYS Mechanical Workbench e ANSYS Composite PrepPost (ACP):

1) Introdução ao ansYs composite PrepPost (acP);2) Pré-processamento do modelo: •definição do modelo de material compósito; •sistema local de coordenadas; •Elementos orientados; •draping e flat-wrap; •análise de falha de compósitos. 3) Resultado de análise de compósitos e pós- processamento.

Pré-Requisito: ansYs mechanical clássico – Introdutório.

Duração: 3 dias. Carga Horária: 24 horas.

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aplicações Específicas

APLICAÇÕES ESPECÍFICAS

Plasticidade em Metais: Teoria e Aplicações com ANSYS

durante os últimos anos, o software de elementos finitos ansYs tem se consolidado como líder na simulação de comportamento complexo e não-linear de materiais estruturais. Este curso aborda conceitos básicos de plasticidade em metais, e se concentra em explorar a variedade de modelos de plasticidade disponíveis no ansYs mechanical, por meio de exemplos práticos.

Tópicos:

1) comportamento típico dos materiais metálicos sob carregamento quase-estático;2) Principais conceitos para modelagem computacional de Plasticidade: •decomposição da deformação; •critérios te escoamento: a) Tresca; b) von mises. •Encruamento: a) Isotrópico; b) cinemático; c) Regras de fluxo.3) valores típicos do fluxo de tensões;4) origens microscópicas da plasticidade;5) Exemplos com soluções analíticas: plasticidade perfeita: •cilindro longo sob pressão interna.

6) modelos de plasticidade em análise Estrutural: •Encruamento bilinear / multilinear, cinemático e isotrópico; •Encruamento cinemático chaboche; •Plasticidade anisotrópica.7) análise numérica de materiais no ansYs Workbench;8) análise numérica de materiais no ansYs clássico / linguagem aPdl;9) análise numérica de materiais no autodyn (análise Explícita): •modelos de materiais explícitos: a) modelo de concreto RHT; b) modelos de falha e dano.

Duração: 3 dias.Carga Horária: 24 horas.

aplicações Específicas

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Análise de válvulas com o uso de Simulação Computacional – Análise Estrutural

Este curso está dirigido a profissionais interessados em compreender os fenômenos associados ao cálculo estrutural de válvulas industriais.

Tópicos:

1) Tipos de válvulas. características gerais das válvulas de bloqueio, regulagem e de controle de fluxo;2) análise estática não-linear. Tipos de não-linearidade e aplicações. Exercícios;3) características dos materiais utilizados na construção de válvulas. Elasticidade e plasticidade. modelos que incluem não-linearidade do material. Exercícios;4) contato em modelos de elementos finitos. Tipos de contato, algoritmos de solução. Recurso “fluid pressure penetration loading” e sua aplicação para válvulas. Exercícios;5) Gaxetas, suas características e sua modelagem. Exercícios;6) normas envolvendo válvulas e o método dos Elementos Finitos;7) análises Térmicas envolvendo o método dos Elementos Finitos. Exercício (análise térmica em regime permanente de uma válvula);8) direcionamento de modelos estruturais para projetos gerais de válvulas (exercícios dirigidos e discussões de modelagem): •Modeloglobaldaválvulaparaestudodas deformações e deslocamentos das peças, considerando carregamentos de temperatura, pressão interna e do atuador externo; •Modeloglobaldaválvulaparaestudodastensões nas peças, considerando carregamentos de temperatura, pressão interna e do atuador externo; •Modelolocaldaválvulaparaestudodapressão de contato entre a sede e obturador, bem como teste de vedação da válvula; •Modelolocal/globalparaobtençãodotorquede operação da válvula, impondo condições de vedação, bem como a determinação do máximo torque que não danificaria a válvula; •Modelolocalparaestudodepressãoemjuntasde vedação submetidas a carregamentos cíclicos. aplicações para uniões parafusadas com gaxetas; •Análisedefadigaemválvulas.Ciclosdeoperação, número de ciclos admissível, dano acumulado.9) conclusão do curso. Perspectivas de análises e modelos envolvendo válvulas.

Duração: 2 dias.Carga Horária: 16 horas.

APLICAÇÕES ESPECÍFICAS

aplicações Específicas

Análise de válvulas com o uso de Simulação Computacional – Análise Fluidodinâmica

Este curso está dirigido a profissionais interessados em compreender os fenômenos associados a fluidodinâmica de válvulas industriais.

Tópicos:

• IntroduçãoaCFD-conceitosbásicos;• Aplicaçãodametodologiaparaanálises fluidodinâmicas em válvulas industriais. cálculo do cv, perda de carga, curva de vazão, entre outros;• Condiçõesdecontornoaplicadasnamodelagem fluidodinâmica de válvulas;• Workshops:Simulaçãofluidodinâmicacompletade válvulas.

Pré-Requisito: ansYs cFX - Introdutório.

Duração: 2 dias.Carga Horária: 16 horas.

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APLICAÇÕES ESPECÍFICAS

aplicações Específicas

Cálculo de Equipamentos Conforme o Código ASME Seção vIII – Div. 2

os cálculos descritos abaixo serão realizados conforme os critérios do código asmE. Em alguns casos serão verificados também pelo método dos Elementos Finitos com o uso do software ansYs.

Tópicos:

1) Introdução;2) quando utilizar a divisão 2 do asmE vIII;3) Teoria geral dos cascos e análise de tensões;4) Requisitos gerais: •EscopodoASMEVIII,divisão2,organizaçãoda divisão 2.5) Requisitos de materiais: •Materiaispermitidos,dadosgeraisdosmateriais.6) Requisitos para projeto: •Escopo,materiaiscombinados,espessura mínima, carregamentos, pressão e temperatura de projeto, intensidade de tensão – definições, critérios de projeto, verificação da necessidade de análise de fadiga, cascos de revolução sob pressão interna, cascos de transição, aberturas e seus reforços, tampas planas.7) Projeto baseado em análise de tensões: •Requisitosgerais,definições,carregamentos, classificação e localização das tensões, análise de cascos cilíndricos, análise de cascos esféricos e tampos, análise de tampas planas circulares, tensões em descontinuidades, exemplos de análises manuais e por elementos finitos.8) Projeto baseado em análise de fadiga: •Operaçõescíclicas,projetoparacargascíclicas, exemplos de análises manuais e por elementos finitos.

Duração: 2 dias.Carga Horária: 16 horas.

APLICAÇÕES ESPECÍFICAS

Cálculo de Equipamentos Conforme o Código ASME Seção vIII – Div. 1

os cálculos descritos abaixo serão realizados conforme os critérios do código asmE. Em alguns casos serão verificados também pelo método dos Elementos Finitos com o uso do software ansYs.

Tópicos:

1) Informações gerais: •Pressãoetemperatura,outrascargas,margem de corrosão e revestimento, classificação de tensões e admissíveis.2) cálculo de cilindros e tampos sob pressão interna: •Cálculodecilindros,tamposabaulados,conese tampas planas.3) cálculo de flanges e aberturas: •Flangesfabricados,flangesreversos,tampos abaulados com flanges, reforço de aberturas.4) Estudo de caso – vaso sob pressão interna;5) cálculo para pressão externa: •Cilindros,anéisdereforço,tamposabauladose cones, reforços em junções conecilindro.6) cálculo de jaquetas (camisas): •Cálculodejaquetas,cálculodejaquetatipomeia cana.7) Estudo de caso – vaso sob pressões interna e externa;8) cálculo de espelhos e outras partes de trocadores: •Informaçõesgeraissobretrocadoresdecalor, cálculo de espelhos conforme TEma e asmE.9) Estudo de caso – trocador casco-e-tubo;10) cálculo de vasos verticais tipo coluna: •Esclarecimentosgeraissobrecolunas,cargasde vento para vasos verticais, vibração em colunas.11) Estudo de caso – vaso vertical tipo coluna;12) cálculos especiais: •Análisedeesforçosexternosembocais,selasde vasos horizontais, suportes de vasos verticais.

Duração: 2 dias.Carga Horária: 16 horas.

Imagem: Cortesia CADFEM Russia

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Introdução ao ANSYS para Profissionais de CAD - Foco em Modelagem

direcionado a projetistas mecânicos com o objetivo de apresentar boas práticas e recomendações para a modelagem de geometrias direcionadas para a realização de simulações numéricas. os recursos são apresentados no ambiente designmodeler, podendo ser reproduzidos de forma similar nas principais ferramentas de cad disponíveis no mercado.

Tópicos:

• Simplificaçõesgeométricas;• Modelagemconceitual(superfíciesevigas);• Recomendaçõesparageraçãodemalha;• Problemastípicosesoluções.

Duração: 1 dia.Carga Horária: 8 horas.

aplicações Específicas

Introdução ao ANSYS para Profissionais de TI

direcionado a profissionais de setores de informática, em especial para responsáveis pelo atendimento aos usuários das ferramentas ansYs. Tem como objetivo apresentar brevemente as aplicações do ansYs, suas interfaces gráficas e questões relacionadas a configuração de computadores e licenças.

Tópicos:

• IntroduçãoaoANSYS;• MétododeElementosFinitos;• Tiposdesimulações;• InterfacesANSYSMechanicalAPDL(Clássico)e Workbench;• Gerenciamentoetiposdelicenças;• Gerenciamentodearquivos;• Configuraçõesdedesempenho.

Duração: 1 dia.Carga Horária: 8 horas.

APLICAÇÕES ESPECÍFICAS

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a Esss reúne o conhecimento necessário em engenharia e ciências da computação para oferecer aos mais diversos ramos da indústria uma ampla gama de soluções de modelagem matemática e simulação numérica.

uma qualificada equipe de engenheiros e desenvolvedores de software coloca a sua disposição as mais avançadas ferramentas de computer aided Engineering (caE) do mercado internacional e um completo portfólio de serviços centrados em consultorias, desenvolvimento customizado, treinamentos, suporte técnico e programa acadêmico.

a combinação de softwares de alta performance e serviços de alto valor agregado faz da Esss um dos mais qualificados provedores de soluções para um ciclo de desenvolvimento de produtos mais rápido, eficiente e econômico.

SERvIÇOS

•Consultoria

•DesenvolvimentoCustomizado

•Treinamentos

•SuporteTécnico

•ProgramaAcadêmico

ÁREAS DE EXPERTISE

•DinâmicadosFluidosComputacional

•AnáliseEstrutural

•SimulaçãoEletromagnética

•OtimizaçãoMultidisciplinar

•SimulaçãodePartículas

•CaracterizaçãoMicroestruturalporImagens

•VisualizaçãoCientífica

•GeologiaeEngenhariadeReservatórios

SOFTWARE

SIMULATING THE FUTURE

FOR IMAGE APPLICATIONS

C:100% - M:10% - Y:0 - K:0C:100% - M:30% - Y:0 - K:10%

ESSS - Representante oficial ANSYS, Inc. na américa do sul

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