46910 Avanceret finite element simulering ved brug af Abaqus

2024/2025

Kursusinformation
Advanced Finite Element Simulations Using Abaqus
Engelsk
5
Ph.d., Servicekursus (faglige færdigheder)
Kurset udbydes som enkeltfag
Retningsspecifikt kursus (MSc), Wind Energy
F1B (tors 13-17)
Campus Lyngby
Kurset afholdes på DTU Campus Lyngby. Derudover kan det være den mulighed, at nogle forelæsninger optages/streames og/eller uploades til DTU Learn.
Kurset er bygget op som henholdsvis problembaseret læring eller problemløsende læringsforløb, hvilket betyder, at nødvendig, fungerende viden, der kan sættes i gang på stedet, undervises til at løse problemer, efter at de er blevet undervist af forelæsningerne.
13-uger
Bedømmelse af øvelser og rapport(er)
I løbet af kurset vil fem forskellige tilfælde blive undersøgt og rapporteret i individuelle eller grupperapporter med løbende feedback.
Alle hjælpemidler - med adgang til internettet
bestået/ikke bestået , intern bedømmelse
(41501/41502)( 41812/41525/)(41526) , eller andre kurser, der dækker styrkelære og en introduktion til finite element metoden eller andre kurser, der dækker emnerne kompositmaterialer og brudmekanik
Philipp Ulrich Haselbach , phih@dtu.dk
Lars Pilgaard Mikkelsen , Risø Campus, Bygning 101 , lapm@dtu.dk
46 Institut for Vind og Energisystemer
I studieplanlæggeren
Kontakt underviseren for information om hvorvidt dette kursus giver den studerende mulighed for at lave eller forberede et projekt som kan deltage i DTUs studenterkonference om bæredygtighed, klimateknologi og miljø (GRØN DYST). Se mere på http://www.groendyst.dtu.dk
Et EuroTeQ kursus
Dette kursus giver studerende mulighed for at deltage i eventet EuroTeQaThon. Se her for yderligere information: https://www.inside.dtu.dk/da/undervisning/faglig/faglige_tilbud/euroteq/euroteq-collider
Overordnede kursusmål
Kurset vil introducere anvendelsen af den kommercielle finite element kode ABAQUS i en forskningsorienteret anvendelse hvorunder en række ikke-lineære problemer vil blive behandlet. Der vil være fokus på at skabe, analysere og evaluere ikke-lineær materialesimulering, simulering af fiberforstærkede kompositmaterialer, revnevækstforudsigelser og simuleringer.
Læringsmål
En studerende, der fuldt ud har opfyldt kursets mål, vil kunne:
  • Opret avancerede finite element-modeller i Abaqus
  • Anvend teoretiske begreber til at analysere finite element simuleringer
  • Anvend effekterne af ikke-lineære materialemodeller og evaluer resultaterne
  • Lav modeller bestående af ortotrope materialer og analyser dets indflydelse
  • Opret modeller, der diskretiserer fiberkompositstrukturer, og analyser layups og kritiske lagspændinger og tøjninger baseret på første og sidste lags svigtkriterier
  • Opret og evaluer crack tip-modeller og analyser deres forudsigelsesnøjagtighed.
  • Skab sprækkevækst ved hjælp af modellers sammenhængende materialelove i en finite element-model og evaluer virkningen af forskellige modelleringsparametre
  • Opret Python-scripts og anvend disse til for- og efterbehandlingstrin
  • Anvend store sprogmodeller som ChatGPT/CoPilot til at generere scripts og inputfiler for at interagere med Abaqus og evaluere/efterbehandle resultaterne.
  • Opret enkle brugerdefinerede underrutiner i Abaqus
  • Forstå navigationen i Abaqus’ brugermanual og anvend din viden til at finde relevant information.
  • Analyser og evaluer kritiske finite element-simuleringer (plausibel kontrol, fysisk meningsfuld, mesh-konvergensundersøgelse, sammenligning med test/analytiske resultater)
Kursusindhold
Arbejdet i kurset vil fokusere på undersøgelse af en række ikke-lineære problemstillinger, som omfatter opbygning, løsning og evaluere af de opnåede løsninger fra en række realistiske finite element problemstillinger. Igennem arbejdet med finite element øvelserne vil fordele og ulemper ved brug af en kommerciel finite element kode blive behandlet. Problemstillinger der involverer isotropisk elastisk, anisotrope elastisk og elastisk-plastiske materialelove vil blive studeret. Desuden vil der blive arbejdet med brugerdefinerede user subrutiner samt Python scripting.
Sidst opdateret
02. maj, 2024