Formation FEMAP – Analyse Statique

Calcul par éléments finis et validation mécanique des structures

À propos de notre formation FEMAP – Analyse Statique

FEMAP est un logiciel de pré- et post-traitement par éléments finis de référence, largement utilisé dans l’industrie pour la réalisation d’analyses mécaniques statiques fiables et robustes. Associé à des solveurs performants tels que NX Nastran, FEMAP permet de modéliser, calculer et interpréter le comportement mécanique de structures complexes soumises à des chargements statiques, dans des secteurs exigeants comme l’aéronautique, l’énergie, le ferroviaire, la mécanique industrielle ou la construction métallique.

Notre formation FEMAP – Analyse Statique s’adresse aux ingénieurs, techniciens de bureau d’études, chargés de calcul ou projeteurs souhaitant acquérir ou consolider des compétences solides en simulation numérique. Elle vise à fournir une méthodologie rigoureuse pour passer de la géométrie CAO à un modèle éléments finis exploitable, en maîtrisant les choix de modélisation, le maillage, la définition des matériaux, des conditions aux limites et des chargements représentatifs des sollicitations réelles.

Formation FEMAP – Analyse Statique | Calcul par éléments finis et simulation mécanique industrielle

La formation FEMAP – Analyse Statique repose sur une approche progressive et appliquée, alternant apports théoriques essentiels et études de cas issues de problématiques industrielles concrètes. Les participants apprendront à construire des modèles cohérents, à piloter les calculs statiques et à interpréter de manière critique les résultats en termes de déplacements, contraintes et déformations, afin de fiabiliser les décisions techniques et les justifications de conception.

Nos formations FEMAP – Analyse Statique sont proposées sur l’ensemble du territoire, notamment dans les villes de Paris, Lyon, Marseille, Lille, Nantes, Toulouse, Strasbourg, Rennes ou encore Bordeaux. Elles peuvent être dispensées en présentiel ou à distance, avec un accompagnement personnalisé tenant compte de vos contraintes techniques, de votre niveau et de vos objectifs professionnels.

Objectifs de la formation FEMAP – Analyse Statique

Cette formation FEMAP – Analyse Statique a pour objectif de permettre aux participants de maîtriser de manière opérationnelle la réalisation d’analyses par éléments finis statiques à l’aide du logiciel FEMAP, depuis la préparation du modèle jusqu’à l’exploitation critique des résultats. À l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de comprendre les principes fondamentaux de la méthode des éléments finis appliquée aux calculs statiques, de préparer des géométries issues de la CAO, de choisir les stratégies de modélisation adaptées (poutres, coques, solides) et de construire des modèles numériques cohérents répondant aux exigences industrielles de fiabilité et de traçabilité.

Les participants apprendront à définir les matériaux, propriétés mécaniques, conditions aux limites et chargements statiques représentatifs des sollicitations réelles, à générer et contrôler des maillages de qualité, puis à piloter les calculs à l’aide du solveur associé à FEMAP – Analyse Statique. La formation vise également à développer une véritable capacité d’analyse et d’interprétation des résultats, incluant les déplacements, contraintes et déformations, afin d’identifier les zones critiques, valider les hypothèses de calcul et formuler des conclusions techniques exploitables pour la justification mécanique, l’optimisation de conception ou la prise de décision en bureau d’études. Enfin, les apprenants sauront appliquer les bonnes pratiques professionnelles, éviter les erreurs courantes en analyse statique et positionner FEMAP – Analyse Statique comme un outil fiable au sein d’une démarche globale de simulation numérique.

Programme de formation FEMAP – Analyse Statique

Introduction à l’analyse par éléments finis avec FEMAP

  • Présentation détaillée de la formation FEMAP – Analyse Statique et de son positionnement dans un processus global de validation mécanique numérique
  • Compréhension des objectifs d’une analyse statique linéaire et des limites associées aux hypothèses de linéarité géométrique, matérielle et de chargement
  • Panorama des domaines industriels utilisant FEMAP – Analyse Statique : mécanique générale, structures métalliques, aéronautique, ferroviaire, équipements industriels

Fondamentaux théoriques de l’analyse statique

  • Rappels approfondis sur les principes de la méthode des éléments finis appliquée aux problèmes statiques
  • Notions de rigidité, déplacement, contrainte, déformation et équilibre statique dans un modèle numérique
  • Compréhension du rôle du solveur et de la transformation du modèle FEMAP en équations matricielles

Présentation de l’interface FEMAP et de l’environnement de travail

  • Découverte de l’interface FEMAP, de l’arborescence du modèle et des principales fenêtres de travail dédiées à l’analyse statique
  • Organisation du projet FEMAP – Analyse Statique à travers les entités géométriques, maillages, matériaux, propriétés et chargements
  • Personnalisation de l’environnement utilisateur pour améliorer la productivité et la lisibilité des modèles complexes

Importation et préparation de la géométrie CAO

  • Import de géométries issues de logiciels de CAO en conservant la qualité topologique nécessaire à une analyse statique fiable
  • Nettoyage, simplification et réparation des géométries pour éliminer les défauts bloquants pour le maillage
  • Adaptation du niveau de détail géométrique en fonction des objectifs de la formation FEMAP – Analyse Statique

Choix du type de modélisation pour l’analyse statique

  • Analyse des critères de sélection entre modélisation poutre, coque ou solide selon la nature du problème mécanique
  • Compréhension de l’impact du type d’éléments finis sur la précision des résultats en analyse statique
  • Stratégies de modélisation hybride combinant plusieurs types d’éléments dans FEMAP – Analyse Statique

Définition et gestion des matériaux

  • Création et paramétrage de matériaux isotropes et orthotropes pour des analyses statiques réalistes
  • Définition des propriétés mécaniques nécessaires au calcul statique : module d’Young, coefficient de Poisson, densité
  • Organisation des bibliothèques matériaux et bonnes pratiques de traçabilité des hypothèses

Création et contrôle du maillage éléments finis

  • Génération de maillages adaptés à l’analyse statique avec contrôle de la taille, de la qualité et de la régularité des éléments
  • Comparaison entre maillage automatique et maillage manuel selon la complexité géométrique
  • Vérification des critères de qualité du maillage pour garantir la fiabilité des résultats FEMAP – Analyse Statique

Définition des propriétés mécaniques des éléments

  • Affectation des propriétés de section, d’épaisseur ou de volume aux éléments finis selon le type de modélisation
  • Gestion cohérente des propriétés dans un modèle FEMAP multi-composants
  • Contrôle de la cohérence matériau–propriété pour éviter les erreurs de calcul en analyse statique

Conditions aux limites et contraintes mécaniques

  • Définition précise des conditions de blocage et de liaison pour représenter fidèlement la réalité mécanique
  • Compréhension des effets des surcontraintes et sous-contraintes dans un modèle FEMAP – Analyse Statique
  • Mise en place de liaisons rigides, élastiques ou cinématiques selon les cas d’étude

Application des chargements statiques

  • Définition des charges ponctuelles, réparties, surfaciques ou volumiques dans un contexte statique
  • Application de pressions, efforts, moments et charges gravitaires dans FEMAP – Analyse Statique
  • Combinaison et hiérarchisation des cas de charge pour des scénarios industriels réalistes

Création et gestion des cas de calcul

  • Structuration des cas d’analyse statique et organisation des chargements et conditions aux limites
  • Préparation du modèle pour l’envoi au solveur en garantissant la cohérence globale du calcul
  • Contrôle des paramètres de résolution avant lancement du calcul FEMAP – Analyse Statique

Lancement et suivi du calcul statique

  • Exécution du calcul d’analyse statique et suivi de la résolution numérique
  • Lecture et interprétation des messages du solveur pour identifier d’éventuelles anomalies
  • Analyse des temps de calcul et optimisation du modèle pour améliorer les performances

Post-traitement des résultats de l’analyse statique

  • Visualisation des déplacements, contraintes et déformations issues de FEMAP – Analyse Statique
  • Lecture des résultats nodaux et élémentaires avec une approche critique orientée ingénierie
  • Utilisation des outils graphiques pour analyser les zones critiques et les concentrations de contraintes

Exploitation et validation des résultats

  • Vérification de la cohérence des résultats par rapport aux hypothèses initiales
  • Identification des marges de sécurité et des zones nécessitant une optimisation de conception
  • Interprétation des résultats FEMAP – Analyse Statique dans un contexte de justification mécanique

Bonnes pratiques et méthodologie professionnelle

  • Mise en place d’une méthodologie rigoureuse pour fiabiliser les analyses statiques sous FEMAP
  • Traçabilité des hypothèses de calcul et capitalisation des modèles d’analyse
  • Erreurs courantes en analyse statique et méthodes pour les éviter dans FEMAP

Perspectives et limites de l’analyse statique

  • Identification des cas où l’analyse statique atteint ses limites de validité
  • Ouverture vers les analyses non linéaires, de flambement ou dynamiques complémentaires
  • Positionnement de la formation FEMAP – Analyse Statique dans une démarche globale de simulation numérique

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