Certification SolidWorks - CSWPS FEA ( Finite Element Analysis )

 

Icône de la certification FEAL'examen CSWSP vise à évaluer l'étendue des compétences d'une personne qui utilise des outils de simulation dans SolidWorks. Les candidats qui réussissent cet examen de certification ont démontré leur aptitude à installer, exécuter et examiner les résultats de différents types de scénarios de simulation. Ils ont également démontré leur aptitude à interpréter les différents résultats disponibles dans SolidWorks Simulation.


Formations recommandées : SolidWorks Simulation

Durée de l'examen : 2 heures

Taux de réussite minimum : 70 %

Tous les participants reçoivent des certificats électroniques, des logos pour cartes de visite et bénéficient d'un référencement individuel dans l'annuaire CSWP en cas de réussite.

 

L'examen comprend des calculs manuels dans les domaines suivants :

  • Diagrammes des forces externes - Résolution des forces de réaction et des moments
  • Calculs des contraintes de base et des déformations
 
  1. Contrainte de cisaillement, contrainte axiale
  2. Déformation latérale, déformation axiale
  • Calculer les propriétés du matériau
 
  1. Module d'élasticité
  2. Coefficient de Poisson


L'examen comprend des exercices pratiques dans la plupart des domaines suivants :

  • Géométrie
 
  1. Suppression de fonctions
  2. Idéalisation
  3. Nettoyage (exemple : supprimer des fonctions cosmétiques)
  • Matériau
 
  1. Présentation des matériaux ductiles et fragiles
  2. Présentation des théories de rupture des matériaux
  3. Création et modification des propriétés de matériaux
  • Maillage
 
  1. Maillage volumique de qualité brouillon/élevé
  2. Application de contrôles de maillage sur des zones d'intérêt
  • Contacts
 
  1. Simulation des interactions entre les pièces d'un assemblage
  2. Modélisation de contacts basés sur le type de chargement (flexion, axiale, cisaillement)
  • Déplacements imposés
 
  1. Fixe - Facile à utiliser. Ramifications le cas échéant ?
  2. Utilisation de la symétrie pour réduire la taille du modèle
  3. Utilisation de la symétrie pour contraindre des mouvements de corps rigides
  4. Connecteurs de type boulon - simplifier l'analyse des assemblages
  • Chargements
 
  1. Chargement des forces par rapport au plan de référence
  2. Distribution des chargements en fonction d'une ou plusieurs géométries sélectionnées dans un même ensemble de sélections
  3. Manipulation des chargements en utilisant une symétrie
  • Résultats
 
  1. Importance de la contrainte de von Mises
  2. Importance des contraintes principales
  3. Importance de l'intensité des contraintes
  4. Calcul du coefficient de sécurité
  5. Obtention des forces de réaction
  6. Obtention des résultats sur les composants qui nous intéressent

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