Formation Abaqus – Analyse statique

Calcul par éléments finis, contraintes, déformations et validation des structures

À propos de notre formation Abaqus – Analyse statique

Abaqus est une solution de référence en calcul par éléments finis (MEF), largement utilisée dans les secteurs de l’aéronautique, de l’automobile, de l’énergie, du ferroviaire et de l’ingénierie mécanique avancée. Développé par Dassault Systèmes, le logiciel Abaqus permet de simuler avec un haut niveau de précision le comportement mécanique des structures soumises à des sollicitations statiques complexes, en intégrant des phénomènes non linéaires tels que les contacts, les grandes déformations et les lois de comportement avancées des matériaux.

Notre formation Abaqus Analyse Statique s’adresse aux ingénieurs, techniciens calcul, responsables bureaux d’études et professionnels de la simulation numérique souhaitant acquérir ou consolider une méthodologie rigoureuse en analyse statique par éléments finis. Grâce à une pédagogie progressive et structurée, basée sur des cas industriels réalistes, vous apprendrez à construire des modèles de calcul fiables, à définir correctement les conditions aux limites et les chargements, et à configurer des analyses statiques sous Abaqus/Standard.

Formation Abaqus Analyse Statique – calcul par éléments finis et simulation mécanique sous Abaqus/Standard

Chaque module de la formation Abaqus Analyse Statique est ponctué d’exercices pratiques visant à ancrer les bonnes pratiques de modélisation, de maillage et d’interprétation des résultats. Un accent particulier est mis sur la compréhension physique des phénomènes simulés, la validation des hypothèses de calcul et l’analyse critique des contraintes, déformations et déplacements obtenus. À l’issue de la formation, vous serez capable de mener de manière autonome une étude statique fiable et exploitable dans un contexte industriel.

Nos formations Abaqus Analyse Statique sont proposées partout en France, notamment dans les villes de Paris, Lyon, Marseille, Lille, Nantes, Toulouse, Strasbourg, Rennes ou encore Bordeaux. Les formations sont dispensées en présentiel ou à distance, avec un accompagnement personnalisé et orienté métier, adapté à vos contraintes et à vos objectifs professionnels en calcul de structure.

Objectifs de la formation Abaqus – Analyse statique

Cette formation Abaqus Analyse Statique a pour objectif de permettre aux participants de maîtriser de manière rigoureuse et opérationnelle l’analyse statique par la méthode des éléments finis à l’aide du logiciel Abaqus/Standard. À l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de mettre en œuvre une démarche complète de simulation numérique, depuis l’import de la géométrie jusqu’à l’interprétation critique des résultats de calcul, dans un contexte de dimensionnement et de validation mécanique de structures industrielles.

Les participants apprendront à préparer des modèles de calcul fiables en définissant correctement les géométries, les matériaux, les types d’éléments finis et les stratégies de maillage adaptées aux problématiques d’analyse statique linéaire et non linéaire. Ils sauront appliquer des conditions aux limites réalistes, modéliser des chargements statiques complexes (forces, pressions, gravité, couples) et configurer des interactions mécaniques telles que les contacts avec ou sans frottement, indispensables à la simulation de comportements structurels réalistes sous Abaqus.

La formation Abaqus Analyse Statique vise également à développer une compréhension approfondie des mécanismes de résolution numérique du solveur Abaqus/Standard, afin de permettre aux apprenants d’identifier, analyser et corriger les problèmes de convergence fréquemment rencontrés en calcul statique. Les stagiaires seront en mesure de paramétrer finement les étapes de calcul, de contrôler les incréments de charge, et d’adapter les réglages numériques pour garantir la stabilité et la fiabilité des résultats.

Un accent particulier est mis sur l’analyse et l’exploitation des résultats : les participants sauront interpréter les champs de déplacements, de contraintes et de déformations, analyser les contraintes équivalentes de Von Mises, identifier les zones critiques et évaluer la conformité des structures aux critères de résistance mécanique. Ils apprendront à vérifier la cohérence physique des résultats, à conduire des études de convergence et à fiabiliser leurs simulations dans une démarche professionnelle de justification par le calcul.

Enfin, cette formation Abaqus Analyse Statique permettra aux apprenants de produire des livrables techniques clairs et exploitables, destinés aux bureaux d’études, aux équipes projets ou aux clients, et d’intégrer efficacement la simulation statique dans un processus industriel de conception, d’optimisation et de validation mécanique. À l’issue de la formation, les participants disposeront d’une méthodologie structurée et reproductible leur permettant d’utiliser Abaqus comme un outil fiable d’aide à la décision en ingénierie mécanique.

Programme de formation Abaqus – Analyse statique

Introduction à la simulation numérique et à l’analyse statique avec Abaqus

  • Présentation des principes fondamentaux de la simulation par la méthode des éléments finis (MEF) appliquée à l’analyse statique linéaire et non linéaire avec Abaqus
  • Positionnement de la formation Abaqus Analyse Statique dans le cycle de conception mécanique et de validation numérique des structures industrielles
  • Compréhension des différences entre calcul analytique, approche simplifiée et simulation numérique avancée sous Abaqus/Standard

Découverte de l’environnement Abaqus et organisation d’un projet de calcul

  • Présentation détaillée de l’interface Abaqus/CAE et des différents modules utilisés dans une analyse statique
  • Organisation méthodique d’un projet de simulation : modèles, études, jeux de charges, résultats et itérations
  • Bonnes pratiques de nommage, de structuration et de sauvegarde des modèles de calcul

Import et préparation de la géométrie pour l’analyse statique

  • Import de géométries issues de logiciels de CAO (STEP, IGES, Parasolid) dans Abaqus
  • Nettoyage géométrique, simplification des modèles et suppression des détails non pertinents pour le calcul statique
  • Gestion des assemblages, des pièces multi-corps et des interfaces mécaniques

Définition des matériaux et comportements mécaniques

  • Création et paramétrage de matériaux isotropes et orthotropes pour l’analyse statique
  • Introduction aux lois de comportement élastiques et élasto-plastiques utilisées en analyse statique
  • Compréhension de l’influence des propriétés matériaux sur les résultats de contraintes et de déplacements

Choix des types d’éléments finis et stratégies de maillage

  • Présentation des éléments volumiques, surfaciques et poutres disponibles dans Abaqus
  • Choix du type d’élément en fonction de la géométrie, des chargements et des objectifs de l’analyse statique
  • Création de maillages structurés et non structurés avec contrôle de la taille, de la qualité et de la convergence

Définition des conditions aux limites et des chargements statiques

  • Mise en place des conditions d’encastrement, de liaisons et de degrés de liberté bloqués
  • Application de charges statiques : forces, pressions, moments, charges réparties et gravité
  • Analyse de la cohérence physique des chargements appliqués dans Abaqus

Gestion des contacts et interactions mécaniques

  • Introduction aux concepts de contact dans Abaqus pour l’analyse statique
  • Définition de contacts surface-surface avec ou sans frottement
  • Paramétrage des propriétés de contact et impact sur la convergence du calcul

Paramétrage des étapes de calcul statique

  • Création d’étapes d’analyse statique linéaire et non linéaire sous Abaqus/Standard
  • Gestion des incréments de charge, des critères de convergence et de la stabilité numérique
  • Compréhension des messages du solveur et interprétation des avertissements

Lancement et suivi des calculs Abaqus

  • Soumission des jobs de calcul et gestion des ressources de calcul
  • Suivi de l’avancement des calculs et diagnostic des problèmes de convergence
  • Stratégies de correction en cas d’échec de calcul statique

Analyse et interprétation des résultats statiques

  • Visualisation des champs de déplacements, contraintes et déformations
  • Analyse des contraintes de Von Mises et des critères de dimensionnement
  • Identification des zones critiques et compréhension des concentrations de contraintes

Validation et fiabilisation des résultats de calcul

  • Analyse de la convergence du maillage et étude de sensibilité
  • Vérification de la cohérence physique des résultats obtenus
  • Comparaison avec des calculs analytiques ou des données expérimentales lorsque disponibles

Exploitation industrielle des résultats Abaqus

  • Extraction de résultats numériques pour le dimensionnement et la justification technique
  • Préparation de visuels clairs pour les bureaux d’études, la production ou les clients
  • Intégration des résultats Abaqus dans un processus de validation produit

Bonnes pratiques et méthodologie professionnelle en analyse statique

  • Mise en place d’une démarche rigoureuse et reproductible de simulation statique
  • Erreurs courantes en analyse statique et méthodes pour les éviter
  • Capitalisation des modèles et réutilisation des études Abaqus

Études de cas pratiques en analyse statique Abaqus

  • Réalisation complète d’une analyse statique sur une pièce mécanique industrielle
  • Simulation d’un assemblage soumis à des efforts statiques complexes
  • Interprétation des résultats et rédaction d’une synthèse de calcul exploitable

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