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本课程是根据《UG NX CAE基础与实例应用》(计算机辅助设计与制造系列丛书)这本书为学习教材,学员报名后自学,我们负责请书籍作者当授课老师,负责在线答疑。答疑为两种方式,一种是在培训区发帖答疑,另一种是6次网络视频连线答疑,一周一次。
6 ^6 g; S3 h, O购书地址:http://product.dangdang.com/product.aspx?product_id=20945132&ref=search-1-pub0 ~% x% M1 G0 g1 }# w/ ]
主讲老师:书籍作者 朱崇高
3 Y, X% [* V5 B学费:600,如果自己购书,将减去34元
# p S% U" W: N8 D" [; K- D& `: F* M, k/ I$ Z+ L: Y
3 @' ^3 U+ _/ @. K学员自学书中的知识点。老师在每周视频连线时负责答疑学员提出的问题,老师也会给学员介绍目前最新的技术和补充一些扩展的功能,可以提供给学员一些典型的案例做练习。如有视频答疑无法解决的问题,同时老师会负责答疑网上的疑问贴。
7 `( `* H, Z+ \4 H
* F' H$ a5 k M- n' j0 I- z9 n目 录
+ y) U, h( _' V# ?! v第1章 高级仿真概述 - W! G( Q7 h0 o" ]1 W: C# n
1.1 高级仿真介绍
, ?6 }) [3 M* H3 }9 r- I5 B9 p1.2 高级仿真文件结构
0 E2 U5 l5 n* Z1.3 仿真导航器 7 w1 X, ^$ |5 l+ g$ M! P$ o
1.3.1 仿真导航器节点 : s6 P$ y: w8 {- t
1.3.2 仿真文件视图 & _; l4 b K" s/ s
1.4 高级仿真工作流程
5 v4 P/ S4 I& ?" M# p1.4.1 选择工作流程 \. S2 T. l5 l* J$ K0 L3 D
1.4.2 自动工作流程和显示工作流程
. m: a# b' l" p; R/ ^1.4.3 处理多个解法
) ?# _# b, Z% D9 I% Z4 A1.4.4 处理多个仿真文件9 m; I$ b; _* I, P
1.5 上机指导:支架有限元仿真+ t: z) o. _. F. b
1.6 习 题
' n1 T: w, B; R7 {- U第2章 模 型 准 备6 a/ e; b9 G; Q- C4 b1 v8 g6 b9 `
2.1 几何体理想化
/ u' g8 J% N) y7 {3 @- R7 F2.1.1 几何体理想化概述
. C6 c6 W: b8 i$ b- o$ r. \2.1.2 理想化几何体, i2 d# S8 [" m% u* X/ \0 `" z5 V: y
2.1.3 移除几何特征' t! }9 l8 I& N* T2 D. f
2.1.4 中位面
/ R) `& E8 c9 z0 U) u& X% _2.1.5 分割模型" S7 S; q! t5 J. J8 w
2.1.6 缝合
6 @& k2 s# Z4 t( I* s) c2.1.7 再分割面 + m0 X5 }# X9 h; u! S& _5 B
2.1.8 上机指导:移除几何特征练习& d1 I( }7 F* x |6 L
2.1.9 上机指导:网格中位面练习
( B _* B* j6 B$ T5 g2.2 使用NX建模工具修复几何模型 ( G" ]0 A/ U* W0 z `
2.2.1 修复问题 ! B7 ~' k- G; J: u
2.2.2 诊断问题 ) F. I; w1 G7 s4 h) D; c
2.2.3 修复几何模型的常用工具
7 T1 ]; G; d3 @$ Z& L4 F2.2.4 上机指导:活塞几何体修复练习
4 e1 j6 s) L m" X1 K$ B* v4 F2.3 习 题
% B1 A+ [. x2 e8 F+ `0 e( K第3章 基本网格技术
$ _: B3 G3 K4 J: m X: a3.1 网格基本信息
- S% \; ]' {! ]3.1.1 网格划分概述$ i/ ~+ R) z" A1 c- H, \
3.1.2 网格单元大小
+ t% C9 k+ z& F9 E3.1.3 自动单元大小计算
, F) C% K# V! ]( J( P3.2 物理和材料属性* e( y( F/ m& M; t8 V, {
3.2.1 材料属性
" T+ v) z7 M3 j3.2.2 材料类型 0 i/ L+ n) [# }$ E# F* t1 J2 B
3.2.3 创建和应用物理属性表+ F& Z0 P( P% }9 c
3.3 网格捕集器$ m: D. b5 G1 c4 b! N1 y' b! c
3.3.1 网格捕集器概述: n# P* r {( p1 q$ p/ {
3.3.2 创建网格捕集器
! j( d& u9 d! `$ u3.3.3 管理网格捕集器* ]# ~/ n* P$ U' Z/ g* m4 l
3.3.4 上机指导:高尔夫球杆" J9 H. {, @9 u
3.4 3D网格划分
" j% G$ S1 W- p) }" y1 q3.4.1 3D四面体网格概述 : h# c$ I t- I* h1 H
3.4.2 创建3D四面体网格
" u' V" {/ N& `0 d- Z3.4.3 3D扫描网格概述
" ]4 _: {/ E' ]9 _) {" q$ U3.4.4 创建3D扫描网格 ) `) m4 Z! ]1 E
3.4.5 上机指导:3D网格划分 9 `( `( F" x5 ^! }
3.5 2D网格划分6 D, M8 V! R$ Y
3.5.1 2D网格概述+ u* H* E2 r% I( T
3.5.2 创建2D自由网格
' X9 l; y) [2 I( S3.5.3 自由映射网格 $ Z" B; [" g7 r" H- z. A( h
3.5.4 2D映射网格概述
' |& ]$ f- W. \9 N3.5.5 上机指导:创建2D网格# b2 z9 w; a& g7 X F' u9 E {
3.5.6 上机指导:创建2D映射网格 - Q: s' L% E$ W+ d2 p1 M. `
3.6 1D和0D网格划分" I* }( c9 h# D9 r" X. z
3.6.1 1D网格概述
& w* [4 d& W$ R. v7 S+ \$ e3.6.2 创建1D网格
4 R5 X6 l/ [& ~: _5 N3.6.3 1D截面
/ U3 l' R& x3 X j4 _2 u3.6.4 0D网格。' |9 e2 U' G) |, H2 E- ~
3.6.5 上机指导:创建1D网格
: @9 p( L. T w6 `3 v4 e& X3.7 习 题
4 Z- a, Q5 q* t' ~第4章 高级网格技术
) s! O E& ~1 Q" J4.1 网 格 控 制
& s* {$ i; C9 Z! f2 ~4 O" ~4.1.1 网格控制概述
% t' M! Y. q- h& b H4.1.2 网格控制密度类型
' H0 N# K0 \! `* r) n1 e4.1.3 上机指导:网格控制
" F, l9 L" A+ V4.2 1D连接: f8 n7 t+ B6 F) p# c+ M2 U1 L
4.2.1 1D连接概述
7 B; w: ?* x- s1 X4.2.2 边到面连接; V, L+ U& x1 \ E: u- N. q q
4.2.3 点到点及节点到节点连接, D7 C/ [3 Z% v }! p
4.2.4 蛛网单元连接' o9 m6 U5 N# ]
4.2.5 使用RBE2和RBE3蛛网单元0 W0 Z$ c$ Y, S/ k+ l
4.3 网 格 修 复1 q& ~1 |8 Q# c5 P
4.3.1 自动修复几何体
5 b7 E0 a- ~) g1 |4.3.2 塌陷边、面修复
& L1 {7 [1 u. m5 R) r% Y7 O4 T4.3.3 合并边、合并面
0 m+ f7 r1 q* ~7 u, F3 M4.3.4 分割边、分割面2 K4 ^6 L3 G0 F% K
4.3.5 缝合边、取消缝合
- ?8 u/ G+ \; H2 d& j. e, m4.3.6 上机指导:几何体抽取- l) v2 H/ p. o+ @4 u% U* F
4.3.7 上机指导:缝合练习0 D: `9 l n7 d$ _, ^
4.4 习 题
% }+ E. A ~* N$ J' m$ _6 s+ B第5章 边 界 条 件
$ e7 b) L7 M+ `' M7 L4 W! k( X% J: |5.1 边界条件概述
) e1 U3 i2 U4 ^: s. H/ Q5.1.1 NX边界条件
( n0 l2 ?$ w% C& M5.1.2 基于一般几何体和FEM的边界条件' G( w3 x2 a. [. h% q- E
5.1.3 边界条件显示1 v7 l. B1 y# j+ u s2 w' p/ Z
5.1.4 边界条件管理* P6 _8 v6 k2 Y8 ~1 \7 `
5.1.5 上机指导:支架的载荷和约束
: s9 l# D/ I0 y* {- d5.2 创 建 载 荷
3 Y7 `' e. l1 h' e2 U a5.2.1 载荷类型 # H3 _( M& _ ~$ _: O$ f7 t% q
5.2.2 力载荷 ) P) u2 G7 B( J; I; Y" {3 F
5.2.3 轴承载荷
& G/ i; U7 V4 p: @4 V' _: m+ w* O. |5.2.4 螺栓预载概述: y' Y& b; G0 z2 X2 a& ?* D$ P% i3 S+ J
5.2.5 上机指导:扳手的载荷
, D- P3 w% r5 t' R; b5.2.6 上机指导:应用轴承载荷和销钉约束3 n) z+ @5 C9 k
5.3 创 建 约 束
, X! x+ i3 W7 n# v5.3.1 约束类型
' J, D) ^! [! H5.3.2 用户定义的约束% _3 Z- c" o! c1 @& |1 @
5.3.3 强迫位移约束. _6 ^3 @) Y8 E
5.3.4 销钉约束
" `( d" S' p# ~) {8 J. Q5.3.5 上机指导:叶轮施加自动耦合约束4 u. N ?) s s8 }
5.4 使用边界条件中的字段/ e! W$ D! [4 e! A, Y- s+ s
5.4.1 使用字段定义边界条件
, f# o) Q, ]+ T' O9 F& n- y3 u5.4.2 使用字段定义力载荷幅值
1 i# A7 m2 h1 z7 T; O5.4.3 使用空间分布定义力载荷
7 k( q2 n& m3 a5.4.4 局部建模
% e* H/ h* C! ^4 O; G* V5.4.5 上机指导:塞子施加自动耦合约束
* A) S0 M8 _8 v* O5.5 习 题2 Y& F9 s* J u4 a
第6章 后 处 理
* r4 B* l5 O$ b, u& s; g6.1 后处理概述
7 g2 H- r+ _! i# F& |- z6.1.1 后处理简介
. f' V1 ~. P# F- o1 K$ b6.1.2 后处理导航器
) A) G6 [3 y1 E' K6.1.3 后处理工具条
% I6 a/ r0 ?& ~! y, f0 \. q6.1.4 导入结果及结果类型4 P1 y6 U9 d& I6 N$ m# C
6.1.5 上机指导:导入一连杆的后处理% J/ m* F9 o6 Q% c
6.2 后 视 图' G+ i4 r" `# E
6.2.1 后处理视图概述
+ Z. ^6 \. z/ T6.2.2 轮廓、标记图和流线
" b+ \/ d0 a0 j- _3 L6.2.3 切割平面) U2 P' z& z$ q3 j- N! F `$ N% q
6.2.4 后处理中的动画
! w- Y8 [/ c) \% ~6.3 图 表) Z4 K" J. f; S
6.3.1 图表概述% m3 f& {+ }% E' ?0 Q
6.3.2 创建图形* A6 i/ Z$ \" L+ j5 h
6.3.3 创建路径
. G* N* y9 e8 ?& Y" k2 s6.3.4 上机指导:图表
! @; `5 C9 q, y5 j Q6.4 报 告
1 o8 I) y9 r X, f6.4.1 报告概述% F% o; C6 L- ~) u9 j
6.4.2 创建和管理报告- I8 k K) T& k+ j
6.4.3 上机指导:报告( U i+ _* C" k
6.5 习 题
. J) I( l t! q: d6 ^" D/ w& \2 F第7章 求解模型和解法类型 K& r. m' r0 L% f, V2 K
7.1 求 解 模 型
/ |! f6 M+ P O, j% U- S7.1.1 求解概述) Q/ x# K. V/ X3 f' X: \# l( O3 t
7.1.2 NX结构分析和解算类型
6 @! X5 N0 l0 V) L$ _* a7.1.3 NX Nastran输出文件概述
( W: {1 S! ^+ |7 i5 m0 k$ S7.1.4 解算模型
9 ?0 s5 _; Q2 f+ G7.1.5 NX Nastran解法监视器
2 L; {( B: A I7 h: f7.2 线性静态分析8 u2 Q6 x& R) k& J
7.2.1 线性静态分析介绍
+ |/ c( e6 `. Z" n! i. S7.2.2 支持线性静态分析类型1 F' l, w k) N. K% x
7.2.3 使用网格和材料的线性静态分析 c2 Z6 K3 M2 h1 s/ z
7.2.4 为线性静态分析定义边界条件5 [' v# S7 I \9 Z @, i
7.2.5 设置线性静态解算属性及使用迭代求解器* Z. p& Y4 l$ x
7.2.6 上机指导:连杆的线性静态分析5 v: p2 p3 y, ^. k
7.3 线性屈曲分析5 ^' ]; M. B' D1 X, i: E# E! A' d
7.3.1 线性屈曲介绍
4 v" k% Q% l2 D% t3 ~7.3.2 在线性屈曲分析中如何处理载荷; `) u+ `1 |. X5 b' I
7.3.3 使用网格和材料的线性静态分析8 |, x" l, G+ L# F6 Q% F& h& W
7.3.4 为屈曲分析定义边界条件
' g7 ]' R) o+ b9 } a( j# C/ ]7.3.5 设置屈曲解算属性! a2 h' h9 {$ C
7.3.6 上机指导:线性屈曲分析
, U, Y. ?. e" p( G% J/ U7 \" b6 ]7.4 模 态 分 析1 h; ?- ?* }4 X; y3 @
7.4.1 模态仿真介绍$ {9 z- D) a( I
7.4.2 使用网格和材料的模态分析
' m/ m* u. Z0 Z( V& b7 y0 v7.4.3 为模态分析定义边界条件
7 r/ f$ M6 O O7.4.4 设置模态解算属性. z. }+ t7 h' ^9 V' m/ c4 K
7.4.5 上机指导:模态分析
- J. N- o3 C+ J2 L7.5 耐久性分析8 K2 r1 b/ I) }
7.5.1 耐久性分析介绍: h6 X: _! I3 i2 C6 S+ ]* r+ N1 |
7.5.2 准备模型以进行耐久性分析
: n8 @& _- Q C) H0 _7.5.3 疲劳材料属性
. w' S/ g) R" Y# X/ |( e3 d7.5.4 了解载荷变化/ W$ J, ~9 D) s7 V6 y5 A
7.5.5 了解疲劳寿命
; s. y# B1 t+ E2 P% [6 i" @7.5.6 评估疲劳结果4 W8 z2 X9 j+ c I' Y
7.5.7 上机指导:螺旋桨的疲劳分析
/ f* `; F( d4 ^+ k' @) i3 ~! E0 T1 {7.6 优 化 分 析* F1 n, T# e# f
7.6.1 优化设计概述
* a9 b3 v$ Q" i/ B6 M/ g; E7.6.2 优化分析过程及创建步骤
8 W) V0 x9 U3 \5 l7.6.3 优化分析选项
2 l( }8 u* S& R( J* }7.6.4 设计目标1 r* b: c! V' \; w' J0 q: ^
7.6.5 约束" T# o! x) F! ^; P0 E* k* }( s4 t
7.6.6 设计变量% x2 A1 C1 x, M" x% _
7.6.7 优化结果2 U+ ] L# }: `
7.6.8 上机指导:三脚架的优化分析
+ s1 U: D' ?7 t* e9 }' P7.7 习 题
+ p5 M" w" K0 @& [8 C第8章 高级FEM建模技术; x; p0 {; d v/ J4 p: w
8.1 接触和粘合分析
; Y% S; l+ p5 t& t8 o3 j7 Y& t# b8.1.1 曲面和曲面接触* I7 B+ O0 L j# P w) _& a& L4 {
8.1.2 曲面和曲面粘合2 A3 k+ b# s4 ^6 |! L
8.1.3 自动面配对
( @* e9 z4 {7 D: n1 a# a8.1.4 上机指导:曲面和曲面接触分析
( y! T, p6 N) g/ o8.1.5 上机指导:曲面和曲面粘合分析
* U9 q' b# c/ s, V) y0 ~5 c( i8.2 高级非线性分析6 X: N; [- j7 g3 @- n& _
8.2.1 高级非线性接触概述
% p1 d' q2 }: @6 ^: h3 U" Z" r8.2.2 定义高级非线性接触
2 t; N+ ]( V* C" C3 N$ `8.3 装配FEM分析
& }( Z$ f. f" k6 R1 ]8.3.1 装配FEM概述$ ], x0 y& X5 W2 O1 n
8.3.2 装配FEM和多个体FEM
j- n. k& T) S# Z+ s3 }8.3.3 装配FEM工作流程4 S( L& B# K( f, G( ]$ g* ]+ V
8.3.4 创建装配FEM文件
/ j' D! U( L7 Q7 O% s0 U, z8.3.5 创建关联和非关联装配FEM文件( v* ^% \' l7 C6 H5 U
8.3.6 连接组件FEM和解析标签冲突& }! \: y0 b2 B: a6 R! n$ H* M" {
8.3.7 上机指导:航天器的装配FEM分析
, J+ d! H" t8 D" B! V8.4 习 题
5 }0 [% H1 j8 l7 f3 U第9章 NX热流分析
( H7 M) V7 C5 j- r1 c1 J, ]* l" F9.1 NX热分析- A0 I1 V, p& f2 T
9.1.1 使用NX热和流
2 ~- m) d3 l5 X- F! r5 u2 [; W9.1.2 工作流程
% ^: P) ^0 e5 l" B. ?) M' Z/ T9.1.3 定义属性单元! p" m1 t) r* w2 n R( s+ Y+ q
9.1.4 定义热载荷和约束
! g) W9 |3 S/ \& _: Z& B) h" u: ^9.1.5 定义热耦合' y+ o; U x2 a C: N- [
9.1.6 模型解算
: Q4 M8 ?) ?: _1 r1 h6 L' y9.1.7 上机指导:PCB板热流分析9 J% y' |. U! t) m
9.2 NX流体运动仿真
2 q2 l: P3 o% G; b! U9.2.1 NX流体运动仿真特点
- H* Y4 K. C6 n. y$ D- F9.2.2 工作流程( L/ i+ t. f/ Y' P0 D' k
9.2.3 定义约束和载荷& S; K+ G1 U. K, g
9.2.4 流体域和流体面网格
& P9 b# Z: ?" M. H9.2.5 流体域边界条件
$ ^2 _% J5 f7 s9.2.6 流表面和流阻塞6 b7 `/ d$ C- U# P
9.2.7 上机指导:NX流体分析
- L' D/ @2 h7 ?/ A9 u9.3 习 题
7 d1 }* j) f- L/ V4 i% m' P& p2 ~; v3 X, G. Q" ]% h
1 B1 w* \% o9 o6 y- ^% a" p! \培训费请交到8 S7 ^) ? c& T
方式1:直接通过银行汇款方式:4 q) n9 m, a9 P# I4 Z# Q) Q6 `
* [$ k+ b1 S" m2 m( T6225 8810 0209 5643 李婷 招商银行北京分行光华路支行6 h) p( J: K* ]4 j" ]+ W; m8 L
9558 8102 0010 0867237 李婷 工商银行北京分行德外大街储蓄所! J+ Y+ E' [) e/ }9 u r
3 @: h% ^5 w8 p/ M w d* ~0 a方式2:直接汇款到支付宝isliting@gmail.com,请勿用积分充值方式,充值不是这个帐号。7 `+ i0 s9 [ h
; K/ |9 W; m6 |2 _3 _
缴费后,联系15810331109,以便确认报名,升级到培训组。' |* w u% `* q
V& H$ S1 T' h- W+ R- l1 b+ a" l* W
培训组,阅读权限80,加分1000.权限有效期1年,从报名升级当天开始。; p+ O. x* \& m
# }# t: }9 f9 }, n. {, `
) O8 \+ c4 A2 G; G* @0 n |
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