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programa de treinamentos - ESSS

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ÍNDICEANÁLISE ESTRUTURALANSYS Mechanical WorkbenchIntrodutório 15Não-Linearida<strong>de</strong> Estrutural 15Contatos Avançados e Elementos <strong>de</strong> Fixação 16ANSYS Fatigue - Análise <strong>de</strong> Fadiga 16ANSYS nCo<strong>de</strong> DesignLife - Análise <strong>de</strong> Fadiga 16Dinâmica 17Rotordynamics - Dinâmica <strong>de</strong> Sistemas Rotativos 17Análise Espectral (Determinística e Vibração Aleatória) 18Análise Dinâmica Rígida e Flexível 19Transferência <strong>de</strong> Calor 19Programação APDL - Integrando Workbench e Clássico 20DesignXplorer 21ANSYS CivilFEMBásico 22Módulo <strong>de</strong> Geotécnica 22Módulo <strong>de</strong> Pontes 23Módulo <strong>de</strong> Concreto Protendido 23DINÂMICA DOS FLUIDOS COMPUTACIONALANSYS CFX - Introdutório 24ANSYS CFX - Customização 24ANSYS CFX - FSI (Interação Fluido-Estrutura) 24ANSYS FLUENT - Introdutório 25ANSYS FLUENT - Utilizando UDF’s 25ANSYS FLUENT- FSI (Interação Fluido-Estrutura) 26ANSYS CFD - Mo<strong>de</strong>lagem <strong>de</strong> Escoamentos em Turbomáquinas 26ANSYS CFD - Mo<strong>de</strong>lagem Computacional <strong>de</strong> Escoamentos Turbulentos 27ANSYS CFD - Mo<strong>de</strong>lagem Computacional <strong>de</strong> Escoamentos Multifásicos 27ANSYS CFD - Mo<strong>de</strong>lagem Computacional <strong>de</strong> Escoamentos Reativos 28ANSYS CFD - Mo<strong>de</strong>lagem Computacional <strong>de</strong> Escoamentos Reativos com Ênfase em Combustão 28SIMULAÇÃO ELETROMAGNÉTICAAnálise Eletromagnética <strong>de</strong> Produtos Eletromecânicos utilizando o Maxwell 2D e 3D 29Análise Eletromagnética <strong>de</strong> Máquinas Rotativas utilizando Maxwell 2D/3D e RMxprt 29Análise Eletromagnética <strong>de</strong> Transformadores/Indutores utilizando o Maxwell 2D e 3D 30Análise Eletromagnética <strong>de</strong> Produtos Eletrônicos utilizando o HFSS 30Mo<strong>de</strong>lagem Numérica <strong>de</strong> Antenas - Teoria e Aplicações utilizando o Método <strong>de</strong> Elementos Finitos 31Mo<strong>de</strong>lagem Numérica <strong>de</strong> EMC/EMI em Componentes Eletrônicos 32Simulação <strong>de</strong> Sistemas Multi-Domínio com o ANSYS Simplorer (Elétricos, Mecânicos, Térmicos) 324 www.esss.com.br


fundamentos teóricosFundamentos TeóricosIntrodução ao Método <strong>de</strong> Elementos Finitos (FEM)Este curso aborda os conceitos teóricos do Método dos Elementos Finitos aplicado à solução <strong>de</strong> problemas <strong>de</strong> engenharia. É <strong>de</strong>stinadoa usuários que buscam compreen<strong>de</strong>r, através <strong>de</strong> uma abordagem mais crítica, como é organizada e processada uma análise <strong>de</strong>elementos finitos nas ferramentas <strong>de</strong> CAE disponíveis.Tópicos:1) Introdução ao Método dos Elementos Finitos:• Aspectos históricos e referências bibliográficas sobre o assunto.2) Revisão <strong>de</strong> mecânica dos sólidos:• Aspectos teóricos sobre tensão, <strong>de</strong>formação, equações constitutivas, critérios <strong>de</strong> resistência e equações diferenciais <strong>de</strong>equilíbrio.3) Técnicas <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>lagem:• Abordagem <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>lagem hierárquica, tipos <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>los e suas complexida<strong>de</strong>s, procedimento geral para mo<strong>de</strong>lagem <strong>de</strong>um problema.4) Análise matricial <strong>de</strong> estruturas:• Construção <strong>de</strong> matrizes <strong>de</strong> rigi<strong>de</strong>z para elementos <strong>de</strong> treliça e viga. Conceitos essenciais como rigi<strong>de</strong>z, grau <strong>de</strong> liberda<strong>de</strong>.Montagem <strong>de</strong> matrizes <strong>de</strong> conexão e rigi<strong>de</strong>z global para problemas simples.5) Formulação do Método dos Elementos Finitos:• Método direto, forma diferencial, forte e fraca das equações <strong>de</strong> equilíbrio, método <strong>de</strong> Ritz, método <strong>de</strong> Galerkin,convergência <strong>de</strong> malha e funções <strong>de</strong> forma para elementos.6) Características e tipos <strong>de</strong> elementos finitos: treliças, vigas, placas, cascas:• Tipos <strong>de</strong> elementos finitos, sólidos (3D e 2D), elementos estruturais (viga, treliça, casca, placa). Abordagem <strong>de</strong> algunsproblemas em mo<strong>de</strong>los sólidos e formas <strong>de</strong> resolvê-los. Sugestão <strong>de</strong> tipos <strong>de</strong> elementos, <strong>de</strong> acordo com a aplicação.7) Análise dinâmica: modal, harmônica, transiente:• Tipos <strong>de</strong> análise dinâmica e aplicações (análise modal, harmônica e transiente). Sistemas do tipo lumped;• Exercícios.8) Análise não-linear: não-linearida<strong>de</strong> geométrica, do material e por contato:• Análise não-linear, tipos <strong>de</strong> não-linearida<strong>de</strong>, exemplos <strong>de</strong> não-linearida<strong>de</strong>s geométrica, do material e por contato;• Método <strong>de</strong> Newton Raphson e forma <strong>de</strong> solução <strong>de</strong> problemas não-lineares. Convergência e função esforço<strong>de</strong>sbalanceado.9) Arquitetura <strong>de</strong> software <strong>de</strong> elementos finitos: aspecto computacional:• Uma revisão <strong>de</strong> tudo o que foi visto no curso focada no aspecto computacional.Cada capítulo do curso é seguido <strong>de</strong> exercícios práticos no software ANSYS.Duração: 3 dias.Carga Horária: 24 horas.6 www.esss.com.br


fundamentos teóricosFundamentos TeóricosIntrodução ao Método <strong>de</strong> Elementos Finitos(FEM) aplicado ao EletromagnetismoEste curso aborda os conceitos teóricos do Método dosElementos Finitos aplicado à solução <strong>de</strong> problemas <strong>de</strong>análise eletromagnética. É <strong>de</strong>stinado a usuários que buscamcompreen<strong>de</strong>r, através <strong>de</strong> uma abordagem mais crítica, como éorganizada e processada uma análise <strong>de</strong> elementos finitos nasferramentas <strong>de</strong> CAE disponíveis.Tópicos:1) Equações <strong>de</strong> Maxwell;2) Eletrostática;3) Magnetostática;4) Magnetodinâmica (regime permanente senoidal eregime transitório);5) Introdução ao Método dos Elementos Finitos 2D;6) Mo<strong>de</strong>lagem por elementos finitos utilizando oMaxwell 2D e 3D:• Pré-processamento;• Solução;• Pós-processamento.7) Exemplos <strong>de</strong> aplicações industriais utilizando oMaxwell 2D e 3D.Duração: 3 dias.Carga Horária: 24 horas.www.esss.com.br7


fundamentos teóricosFundamentos TeóricosCFD Introdutório - Teoria e Aplicações com ANSYSEste curso tem como objetivo fornecer aos participantes os princípios básicos <strong>de</strong> Dinâmica dos Fluidos Computacional (CFD), dandolhesa base necessária para utilizar corretamente um pacote comercial <strong>de</strong> CFD. O curso preten<strong>de</strong> que os futuros usuários <strong>de</strong> software<strong>de</strong> CFD sejam capazes <strong>de</strong> enten<strong>de</strong>r os conceitos fundamentais em que se lastreiam os métodos e abordagens numéricas utilizadas,permitindo-lhes a compreensão do ciclo completo <strong>de</strong> geração e solução <strong>de</strong> uma simulação CFD.Aspectos básicos <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>lagem, <strong>de</strong>senvolvimento <strong>de</strong> condições <strong>de</strong> contorno e iniciais, técnicas <strong>de</strong> convergência, seleção e cuidadosespeciais com malhas e passo <strong>de</strong> tempo e a noção conceitual <strong>de</strong> EbFVM - Método dos Volumes Finitos baseado em Elementos sãoabordados. Este último trata-se <strong>de</strong> um método bastante versátil, a<strong>de</strong>quado para trabalhar com malhas não-estruturadas e empregadopelo pacote comercial ANSYS.Discute-se conceitualmente <strong>de</strong>s<strong>de</strong> a <strong>de</strong>dução simplificada das equações <strong>de</strong> conservação, sua integração, aplicação das condições <strong>de</strong>contorno, soluções segregadas e acopladas, coor<strong>de</strong>nadas e malhas estruturadas e não-estruturadas. O curso envolve fundamentosteóricos e aplicações com o uso dos softwares ANSYS.Tópicos:1) Motivação.2) Conceitos básicos para CFD:• O que é CFD?• Equações básicas <strong>de</strong> CFD – Fenômenos <strong>de</strong>transporte;• Histórico <strong>de</strong> CFD;• Filosofia dos softwares <strong>de</strong> CFD.3) Geometria para CFD:• O que é geometria CFD;• Simplificações a<strong>de</strong>quadas;• Simetria e periodicida<strong>de</strong>;• Workshop: Geração <strong>de</strong> uma geometria básica.4) Malhas para CFD:• Tipos <strong>de</strong> malhas;• Workshop: comparando as malhas;• A malha i<strong>de</strong>al para cada caso;• Controle <strong>de</strong> qualida<strong>de</strong> <strong>de</strong> malhas;• Convergência <strong>de</strong> malha;• Workshop: convergência <strong>de</strong> malha;• “Malha” <strong>de</strong> tempo;• Conceito <strong>de</strong> Elemento, nó e volume.5) Mo<strong>de</strong>lagem para CFD:• Equações <strong>de</strong> transporte;• Números adimensionais relevantes;• Termos-fonte: gravida<strong>de</strong>;• Mo<strong>de</strong>lagem <strong>de</strong> turbulência;• Workshop: Impacto do uso <strong>de</strong> diferentes mo<strong>de</strong>los<strong>de</strong> turbulência;• Condições <strong>de</strong> contorno e condições iniciais;• Workshop: impacto do uso <strong>de</strong> diferentescondições <strong>de</strong> contorno.6) Resolvendo as equações:• Discretização <strong>de</strong> EDPs;• Interpolação e esquemas advectivos;• Workshop;• Conceito básico sobre métodos <strong>de</strong> solução dosistema <strong>de</strong> equações;• Simulações estacionárias e transientes;• Workshop;• Convergência.7) Revisão geral: Criação <strong>de</strong> um caso simplesexercitando o aprendizado obtido no curso.Duração: 2 dias.Carga Horária: 16 horas.8 www.esss.com.br


PRÉ-PROCESSAMENTOPré-processamentoANSYS DesignMo<strong>de</strong>lerDestinado a usuários que <strong>de</strong>sejam criar geometrias emodificar geometrias importadas <strong>de</strong> outros softwares parautilizá-las em análises no ANSYS Mechanical APDL (ANSYSClássico) ou no Workbench.Tópicos:• Criar e modificar geometrias, prepará-las paraanálises;• Trabalhar com a interface gráfica (GUI);• Gerar sketches 2D e convertê-los em mo<strong>de</strong>los 2D ou3D;• Modificar geometrias 2D e 3D;• Importar geometrias <strong>de</strong> outros <strong>programa</strong>s <strong>de</strong> CAD;• Criar linhas e atribuir-lhes seções transversais para apreparação <strong>de</strong> análises com elementos <strong>de</strong> viga;• Criar superfícies para a preparação <strong>de</strong> análises comelementos shell (casca);• Mo<strong>de</strong>lar assemblies (reunião <strong>de</strong> componentes);• Utilizar parâmetros <strong>de</strong> geometria.Cada capítulo do curso é seguido <strong>de</strong> uma ou mais oficinas eexercícios práticos.Duração: 2 dias.Carga Horária: 16 horas.SpaceClaim IntrodutórioDestinado a usuários que <strong>de</strong>sejam criar geometrias emodificar geometrias importadas <strong>de</strong> outros softwarespara utilizá-las em análises no ANSYS CFD ou Mechanical.Tópicos:1) Introdução ao SpaceClaim:• Criação <strong>de</strong> geometrias;• Trabalhando com montagens;• Detalhamento.2) Mo<strong>de</strong>lagem Conceitual:• Criação <strong>de</strong> montagens;• Reposicionamento <strong>de</strong> componentes emanipulação <strong>de</strong> arestas;• Preenchimento e criação <strong>de</strong> bases.3) Preparação <strong>de</strong> Mo<strong>de</strong>los CAE:• Extração <strong>de</strong> volumes e controle <strong>de</strong> dimensões;• Remoção <strong>de</strong> interferências e furos;• Reparo <strong>de</strong> geometrias pobres.4) Integração do SpaceClaim com ANSYS:• Pontos <strong>de</strong> solda;• Componentes;• Superfície média;• Topologia compartilhada;• Proprieda<strong>de</strong>s <strong>de</strong> materiais;• Dimensões controladas e seções;• Vigas: extração e criação;• Integração bidirecional entre ANSYS eSpaceClaim.Cada capítulo do curso é seguido <strong>de</strong> um ou mais workshopse exercícios práticos.Duração: 2 dias.Carga Horária: 16 horas.www.esss.com.br9


PRÉ-PROCESSAMENTOPré-processamentoGeração <strong>de</strong> Malhas no ANSYS MeshingEste curso é dirigido aos usuários dos softwares <strong>de</strong> CFDda ANSYS (CFX e FLUENT) interessados em conhecer osnovos recursos <strong>de</strong> geração <strong>de</strong> malhas no Workbench. OANSYS Meshing Applications está totalmente reformulado,integrando o que há <strong>de</strong> melhor nos diferentes módulos: ICEMCFD, Gambit e TGrid. Este novo módulo permite a geração<strong>de</strong> malhas <strong>de</strong> forma bastante rápida e automática, além <strong>de</strong>permitir recursos <strong>de</strong> controle bastante flexíveis.Tópicos:1) Controles gerais da geração <strong>de</strong> malha:• Definições iniciais globais (solver, relevência);• Definição <strong>de</strong> tamanhos globais <strong>de</strong> elementos;• Técnicas <strong>de</strong> refinos localizados.2) Malhas tetraédricas:• Algoritmos:a) Patch conforming;b) Patch in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nt.• Inflation – Refino na camada limite;• Configurações <strong>de</strong> proximida<strong>de</strong>;• Configurações <strong>de</strong> curvatura.3) Método sweep:• Sweepable bodies;• Thin mo<strong>de</strong>l sweeps;• Inflation no mo<strong>de</strong> sweep;• Controles da malha com o método sweep.4) Método Multizone:• Métodos para malhas hexaédricas disponíveis;• Configurações do método multizone:a) Mapped mesh type;b) Free mesh type;c) Source selection.• Inflation no modo multizone.5) Preparação da geometria:• Planejamento da geometria conforme o método<strong>de</strong> geração da malha;• Ferramenta repair geometry;• Ferramenta virtual topology;• Ferramenta pinch control.6) Comentários finais:• Análise <strong>de</strong> qualida<strong>de</strong> <strong>de</strong> malha;• Dicas <strong>de</strong> simplificação <strong>de</strong> geometria para geração<strong>de</strong> malhas <strong>de</strong> alta qualida<strong>de</strong>;a) Recomendações gerais sobre geração <strong>de</strong>malha para alguns tipos <strong>de</strong> escoamentos;b) Compromisso entre tempo <strong>de</strong> geração <strong>de</strong>malha, qualida<strong>de</strong> dos resultados e tempo <strong>de</strong>solução.ANSYS ICEM CFD - Técnicas Avançadaspara Geração <strong>de</strong> MalhasO ICEM CFD é recomendado para usuários que necessitam<strong>de</strong> técnicas avançadas <strong>de</strong> malhas para geometrias complexas.O curso é orientado para cobrir as necessida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> prétratamentopara todas as aplicações.Tópicos:• Introdução ao software ANSYS ICEM CFD;• Criação / manipulação <strong>de</strong> geometria;• Importação <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>los CAD;• Preparação <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>lo;• Tetra / malhas híbridas <strong>de</strong> CAD original e/ou malhas<strong>de</strong> superfícies existentes;• Elementos prismáticos em malha da camada limite;• Hexa articulada para gra<strong>de</strong>s <strong>de</strong> volume estruturado;• Criação <strong>de</strong> conectores, soldas;• Edição <strong>de</strong> malhas/melhoria da qualida<strong>de</strong>;• Prescrição <strong>de</strong> proprieda<strong>de</strong>s dos materiais, cargas epressões.Todos os tópicos são acompanhados <strong>de</strong> workshops.Duração: 3 dias.Carga Horária: 24 horas.Duração: 2 dias.Carga Horária: 16 horas.10 www.esss.com.br


análise estruturalANSYS Mechanical APDL (Clássico)Introdutório - Parte 1Recomendado para quem faz análises mecânicas pelo Método<strong>de</strong> Elementos Finitos e tem pouca ou nenhuma experiênciaem trabalhos com o ANSYS. O ANSYS Mechanical APDLIntrodutório - Parte 1 é um curso com foco em análisesestática, linear, estrutural e térmica. Após o término do curso,os participantes estarão aptos a trabalhar eficientemente coma interface gráfica do ANSYS (GUI), construir mo<strong>de</strong>los <strong>de</strong>duas e três dimensões, aplicar carregamentos, obter soluçõesdas análises, verificá-los e exibi-los.Tópicos:• Análises <strong>de</strong> elementos finitos e ANSYS;• Procedimento geral <strong>de</strong> análise;• Criação do mo<strong>de</strong>lo sólido;• Criação do mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> elementos finitos;• Definição das proprieda<strong>de</strong>s do material;• Aplicação dos carregamentos e condições <strong>de</strong>contorno;• Execução da análise;• Análise estrutural;• Análise térmica;• Pós-processamento - visualização dos resultados;• Criação <strong>de</strong> geometria no ANSYS (Apêndice).Cada capítulo do curso é seguido <strong>de</strong> uma ou mais oficinas eexercícios práticos.Duração: 3 dias.Carga Horária: 24 horas.Introdutório - Parte 2Indicado para usuários intermediários do ANSYS que utilizamAnálise por Elementos Finitos (FEA) em componentesmecânicos. O ANSYS Mechanical APDL Introdutório - Parte2 é um curso que aborda técnicas avançadas <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>lageme <strong>de</strong> análises - utilizando matrizes <strong>de</strong> parâmetros, equações<strong>de</strong> restrição e <strong>de</strong> acoplamento, sistemas <strong>de</strong> coor<strong>de</strong>nadas doelemento e elementos <strong>de</strong> efeitos <strong>de</strong> superfície. Além disso, sãoabordados os assuntos: mo<strong>de</strong>lagem <strong>de</strong> vigas, submo<strong>de</strong>lagem,análise modal, contatos bon<strong>de</strong>d (“colados”) e criação <strong>de</strong>macros. Após o término do curso, os participantes estarãoaptos a utilizar as técnicas avançadas <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>lagem e <strong>de</strong>análise disponíveis no ANSYS.Tópicos:• Matrizes <strong>de</strong> parâmetros;• Equações <strong>de</strong> restrição e <strong>de</strong> acoplamento;• Trabalhando com elementos;• Mo<strong>de</strong>lagem <strong>de</strong> vigas;• Análise acoplada (térmica-estrutural);• Submo<strong>de</strong>lagem;• Análise modal;• Introdução à análise não-linear;• Contato bon<strong>de</strong>d (“Colado”);• Noções <strong>de</strong> macros.Cada capítulo do curso é seguido <strong>de</strong> uma ou mais oficinas eexercícios práticos.Pré-Requisito: ANSYS Mechanical APDL Introdutório - Parte 1.Duração: 2 dias.Carga Horária: 16 horas.www.esss.com.br11


análise estruturalANSYS Mechanical APDL (Clássico)Não-Linearida<strong>de</strong> Estrutural BásicaRecomendado para projetistas que analisam fenômenosestruturais não-lineares, como gran<strong>de</strong>s <strong>de</strong>formações,plasticida<strong>de</strong> e contato. Este curso auxiliará o usuário a ter umentendimento básico <strong>de</strong> como analisar estruturas submetidasa não-linearida<strong>de</strong>s geométricas, <strong>de</strong> materiais e <strong>de</strong> contato,e a obter convergência e soluções corretas. Após o términodo curso, os participantes terão um entendimento básico <strong>de</strong>como analisar estruturas com não-linearida<strong>de</strong>s geométricas,aplicar a teoria <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s <strong>de</strong>formações em análises nãolinearese analisar estruturas com não-linearida<strong>de</strong>s plásticase <strong>de</strong> contato.Tópicos:• Resumo <strong>de</strong> não-linearida<strong>de</strong>;• Detalhes da solução não-linear;• Pós-processamento;• Não-linearida<strong>de</strong>s geométricas básicas;• Plasticida<strong>de</strong> básica;• Introdução à análise <strong>de</strong> contato.Cada capítulo do curso é seguido <strong>de</strong> uma ou mais oficinas eexercícios práticos.Pré-Requisito: ANSYS Mechanical APDL Introdutório - Parte 1.Duração: 2 dias.Carga Horária: 16 horas.Não-Linearida<strong>de</strong> Estrutural AvançadaFocado na seleção <strong>de</strong> elementos e na ampla gama <strong>de</strong>mo<strong>de</strong>los constitutivos disponíveis no ANSYS. Plasticida<strong>de</strong>in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nte da taxa <strong>de</strong> <strong>de</strong>formação”, viscoplasticida<strong>de</strong>/fluência e hiperelasticida<strong>de</strong> são alguns dos tópicos abordados.Problemas com instabilida<strong>de</strong> geométrica e elementos “Birthand Death” também compõem o curso. Após o término docurso, os participantes estarão capacitados a selecionar oselementos apropriados para cada tipo <strong>de</strong> análise, <strong>de</strong>finir osparâmetros <strong>de</strong> entrada para materiais não-lineares e aplicaros vários mo<strong>de</strong>los constitutivos <strong>de</strong> uso em engenharia.Tópicos:• Introdução;• Elementos contínuos 18X;• Elementos <strong>de</strong> viga 18X;• Elementos <strong>de</strong> casca 18X;• Plasticida<strong>de</strong> avançada;• Fluência;• Viscoplasticida<strong>de</strong>;• Hiperelasticida<strong>de</strong>;• Viscoelasticida<strong>de</strong>;• Liga com memória <strong>de</strong> forma;• Gaxetas;• Instabilida<strong>de</strong> geométrica: flambagem;• Elementos “Birth and Death”.Cada capítulo do curso é seguido <strong>de</strong> uma ou mais oficinas eexercícios práticos.Pré-Requisito: ANSYS Mechanical APDL Introdutório - Parte 1.Duração: 3 dias.Carga Horária: 24 horas.12 www.esss.com.br


análise estruturalANSYS Mechanical APDL (Clássico)Contatos Avançados e Elementos <strong>de</strong> FixaçãoDirecionado a análises <strong>de</strong> contato que não po<strong>de</strong>m serresolvidas diretamente com as configurações padrão dosoftware. O curso aborda assuntos como rigi<strong>de</strong>z <strong>de</strong> contato,contato com atrito e elementos <strong>de</strong> contato superfíciesurperfície,superfície-nó, nó-nó e <strong>de</strong> pré-tensão <strong>de</strong> parafusos.Tópicos:• Visão geral sobre contatos;• Aplicações típicas e classificação dos contatos;• Rigi<strong>de</strong>z <strong>de</strong> contato;• Conceitos básicos e <strong>de</strong>terminação <strong>de</strong> valor;• Contato com atrito e discretização temporalautomática;• Elementos <strong>de</strong> contato superfície-superfície;• Opções avançadas para problemas específicos;• Consi<strong>de</strong>rações sobre superfícies rígidas;• Solução <strong>de</strong> problemas e criação <strong>de</strong> contato sem autilização do “assistente <strong>de</strong> contato”;• Elementos <strong>de</strong> contato nó-nó;• Elementos <strong>de</strong> contato nó-superfície;• Elementos <strong>de</strong> pré-tensão <strong>de</strong> parafusos;• Elemento prets179 e procedimento típico.Cada capítulo do curso é seguido <strong>de</strong> uma ou mais oficinas eexercícios práticos.Pré-Requisito: ANSYS Mechanical APDL - Não-linearida<strong>de</strong>Estrutural Básica.Duração: 2 dias.Carga Horária: 16 horas.DinâmicaO objetivo <strong>de</strong>ste curso é analisar as características dasanálises dinâmicas modal, harmônica e transiente. Após otérmino do curso, os usuários estarão capacitados a:• Calcular frequências naturais e modos <strong>de</strong> vibrar <strong>de</strong>estruturas lineares elásticas (análise modal);• Analisar a resposta <strong>de</strong> estruturas e componentes sobcarregamentos que variam com o tempo (análisetransiente);• Analisar o comportamento <strong>de</strong> estruturas ecomponentes submetidos a carregamentos quevariam senoidalmente (análise harmônica).Tópicos:• Análise modal (<strong>de</strong>finição e objetivo, terminologia econceitos, procedimento);• Análise harmônica;• Análise dinâmica transiente;• Análise espectral;• Recomeçando uma análise;• Superposição modal;• Tópicos avançados em análise modal - (análise modalcom pré-tensão, simetria modal cíclica, análisesmodais com gran<strong>de</strong>s <strong>de</strong>formações).Cada capítulo do curso é seguido <strong>de</strong> uma ou mais oficinas eexercícios práticos.Pré-Requisito: ANSYS Mechanical APDL Introdutório - Parte 1.Duração: 2 dias.Carga Horária: 16 horas.www.esss.com.br13


análise estruturalANSYS Mechanical APDL (Clássico)Dinâmica Explícita com o ANSYS LS-DYNARecomendado para engenheiros e projetistas que analisamproblemas que envolvam contatos, gran<strong>de</strong>s <strong>de</strong>formações,materiais não-lineares, respostas <strong>de</strong> fenômenos a altasfreqüências ou problemas que requeiram soluções explícitas.Após o término do curso os usuários estarão aptos a:• Distinguir problemas que <strong>de</strong>vem ser resolvidosexplicitamente ou implicitamente;• I<strong>de</strong>ntificar e escolher tipos <strong>de</strong> elementos, materiais ecomandos utilizados em análises dinâmicas explícitas;• Executar todos os procedimentos <strong>de</strong> uma análiseexplícita;Tópicos:• Elementos;• Definições <strong>de</strong> partes;• Definições <strong>de</strong> materiais;• Condições <strong>de</strong> contorno, carregamentos e corposrígidos;• Controles <strong>de</strong> solução e simulação;• Pós-processamento;• Recomeçando uma análise;• Solução sequencial “Explicit-to-Implicit”;• Solução sequencial “Implicit-to-Explicit”;• Módulo “ANSYS LS-DYNA Drop Test”.Cada capítulo do curso é seguido <strong>de</strong> uma ou mais oficinascom exercícios práticos.Transferência <strong>de</strong> CalorCurso elaborado para aqueles que necessitam analisar aresposta térmica <strong>de</strong> estruturas e componentes. É focadoem análises térmicas lineares e não-lineares em regimeestacionário e transiente.Tópicos:• Conceitos fundamentais;• Transferência <strong>de</strong> calor no regime estacionário semtransporte <strong>de</strong> massa;• Consi<strong>de</strong>rações adicionais para análises não-lineares;• Análise transiente;• Condições <strong>de</strong> contorno complexas, com variações notempo e no espaço;• Opções adicionais <strong>de</strong> carregamentos <strong>de</strong> convecçãoe fluxo <strong>de</strong> calor/elementos térmicos simples e comescoamento;• Transferência <strong>de</strong> calor por radiação;• Análise <strong>de</strong> mudança <strong>de</strong> fase;• Método dos elementos finitos para análises térmicas.Cada capítulo do curso é seguido <strong>de</strong> uma ou mais oficinas eexercícios práticos.Pré-Requisito: ANSYS Mechanical APDL Introdutório - Parte 1.Duração: 2 dias.Carga Horária: 16 horas.Pré-Requisito: ANSYS Mechanical APDL Introdutório - Parte 1.Duração: 3 dias.Carga Horária: 24 horas.14 www.esss.com.br


análise estruturalANSYS Mechanical WorkbenchIntrodutórioANSYS Mechanical Workbench Introdutório é uma ferramentaamigável <strong>de</strong> simulação, utilizada em conjunto com sistemas <strong>de</strong>CAD para a verificação <strong>de</strong> <strong>de</strong>sempenho do produto no início<strong>de</strong> sua concepção e <strong>de</strong>senvolvimento. O uso <strong>de</strong>sta ferramentafacilita processos <strong>de</strong> <strong>de</strong>senvolvimento acelerados por ofereceravaliações rápidas <strong>de</strong> múltiplas alternativas <strong>de</strong> projeto ereduzir a necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong> realização <strong>de</strong> várias iterações <strong>de</strong>projeto/teste. ANSYS Mechanical Workbench Introdutóriooferece soluções para análises estruturais, térmicas, modais,<strong>de</strong> flambagem linear e otimização.Tópicos:• Introdução;• Conceitos básicos do <strong>programa</strong>;• Pré-processamento;• Análise estrutural estática;• Análise modal;• Análise térmica;• Análise <strong>de</strong> flambagem linear;• Pós-processamento <strong>de</strong> resultados;• Integração com <strong>programa</strong>s <strong>de</strong> CAD e parametrização<strong>de</strong> geometria.Não-Linearida<strong>de</strong> EstruturalANSYS Mechanical Workbench Não-Linearida<strong>de</strong> Estruturaloferece uma introdução às ferramentas básicas <strong>de</strong> análiseestrutural não-linear disponíveis no ambiente ANSYSWorkbench.Tópicos:• Não-linearida<strong>de</strong>s estruturais;• Contatos avançados;• Plasticida<strong>de</strong> em metais;• Hiperelasticida<strong>de</strong>;• Diagnosticando problemas <strong>de</strong> não-convergência;• Acessando funcionalida<strong>de</strong>s avançadas do ANSYSMechanical APDL (ANSYS Clássico).Cada capítulo do curso é seguido <strong>de</strong> uma ou mais oficinas eexercícios práticos.Pré-Requisito: ANSYS Mechanical Workbench - Introdutório.Duração: 2 dias.Carga Horária: 16 horas.Cada capítulo do curso é seguido <strong>de</strong> uma ou mais oficinas eexercícios práticos.Duração: 3 dias.Carga Horária: 24 horas.www.esss.com.br15


análise estruturalANSYS Mechanical WorkbenchContatos Avançados e Elementos <strong>de</strong> FixaçãoEste curso é direcionado a análises <strong>de</strong> contato avançadas eaborda temas como configurações gerais <strong>de</strong> contato no ANSYSMechanical, tipos e formulações <strong>de</strong> contato e elementos <strong>de</strong>fixação.Tópicos:• Visão geral sobre contatos;• Configurações gerais <strong>de</strong> contato no ANSYSMechanical;• Tipos e formulações <strong>de</strong> contato;• Contato com atrito;• Contato em análises térmicas;• Opções avançadas <strong>de</strong> contato;• Verificação e solução <strong>de</strong> problemas <strong>de</strong> contato;• Elementos <strong>de</strong> fixação: gaxetas, molas, junções, vigas,soldas-ponto e pré-carga em parafusos.Cada capítulo do curso é seguido <strong>de</strong> uma ou mais oficinas eexercícios práticos.Pré-Requisito: ANSYS Mechanical Workbench - Introdutório.Duração: 2 dias.Carga Horária: 16 horas.ANSYS Fatigue - Análise <strong>de</strong> FadigaNeste curso são apresentados os <strong>de</strong>talhes para a realização <strong>de</strong>análise <strong>de</strong> fadiga utilizando o ANSYS Workbench.Tópicos:• Revisão <strong>de</strong> fadiga;• Módulo <strong>de</strong> fadiga;• Carregamento <strong>de</strong> amplitu<strong>de</strong> constante;• Carregamento <strong>de</strong> amplitu<strong>de</strong> variável;• Carregamento proporcional;• Carregamento não-proporcional;• Curvas <strong>de</strong> fadiga;• Procedimento <strong>de</strong> análise;• Fadiga <strong>de</strong> alto ciclo (Método S-N);• Fadiga <strong>de</strong> baixo ciclo (Método ε-N).Cada capítulo do curso é seguido <strong>de</strong> uma ou mais oficinas eexercícios práticos.Pré-Requisito: ANSYS Mechanical Workbench - Introdutório.Duração: 1 dia.Carga Horária: 8 horas.ANSYS nCo<strong>de</strong> DesignLife - Análise <strong>de</strong>FadigaNeste curso são apresentados todos os <strong>de</strong>talhes para arealização <strong>de</strong> análise <strong>de</strong> fadiga utilizando o ANSYS nCODE.Tópicos:• Cenários combinados no ANSYS Workbench;• Fadiga Multiaxial segundo o critério <strong>de</strong> Dang Van;• Metodologia S-N;• Metodologia ε-N;• Fadiga no domínio da frequência.Cada capítulo do curso é seguido <strong>de</strong> um ou mais workshops eexercícios práticos.Pré-Requisito: ANSYS Mechanical Workbench - Introdutório.Duração: 1 dia.Carga Horária: 8 horas.16 www.esss.com.br


análise estruturalANSYS Mechanical WorkbenchDinâmicaAborda como realizar análises modais, harmônicas etransientes no ambiente <strong>de</strong> trabalho ANSYS Workbench. Aotérmino do curso os participantes estarão capacitados a:• Calcular frequências naturais e modos <strong>de</strong> vibração <strong>de</strong>estruturas lineares elásticas (Análise modal);• Analisar a resposta <strong>de</strong> estruturas a carregamentosque variam com o tempo (Análise transiente);• Analisar a resposta <strong>de</strong> estruturas a carregamentosque variam senoidalmente (Análise harmônica);Tópicos:• Análise modal;• Análise harmônica;• Análise dinâmica flexível;• Análise <strong>de</strong> vibração aleatória - Densida<strong>de</strong> espectral<strong>de</strong> potência (PSD).Cada capítulo do curso é seguido <strong>de</strong> uma ou mais oficinascom exercícios práticos.Pré-Requisito: ANSYS Mechanical Workbench - Introdutório.Duração: 2 dias.Carga Horária: 16 horas.Rotordynamics - Dinâmica <strong>de</strong> SistemasRotativosNeste curso são apresentados <strong>de</strong>talhes para a realização <strong>de</strong>análises dinâmicas <strong>de</strong> máquinas rotativas.Tópicos:1) Introdução;2) Efeito Coriolis e sistemas <strong>de</strong> referência;3) Sistema <strong>de</strong> referência estacionário:• Análise modal;• Análise harmônica;• Força sincrona (<strong>de</strong>sbalanceamento <strong>de</strong> massa);• Força assíncrona;• Diagrama <strong>de</strong> Campbell;• Órbita <strong>de</strong> rotação;• Análise transiente (Start/Stop);4) Sistema <strong>de</strong> referência rotativo:• Análise modal;• Análise harmônica;5) Mancais.Cada capítulo do curso é seguido <strong>de</strong> um ou mais workshops eexercícios práticos.Pré-Requisito: ANSYS Mechanical Workbench - Introdutório.Duração: 2 dias.Carga Horária: 16 horas.www.esss.com.br17


análise estruturalANSYS Mechanical WorkbenchAnálise Espectral (Determinística eVibração Aleatória)O objetivo <strong>de</strong>ste treinamento é estudar as característicasdas análises espectrais, utilizando o método <strong>de</strong> espectro <strong>de</strong>resposta <strong>de</strong>terminística e o método <strong>de</strong> vibração randômicaprobabilística no ambiente <strong>de</strong> trabalho ANSYS MechanicalWorkbench. Os problemas estudados incluem análise sísmicae vibração aleatória.Tópicos:1) Introdução;2) Análise modal e amortecimentos;3) Análise espectral <strong>de</strong>terminística;• Tipos <strong>de</strong> análises espectrais <strong>de</strong>terminísticas:a) Single-point;b) Multiple-point;c) Dynamic <strong>de</strong>sign.• Fatores <strong>de</strong> participação e coeficientes modais;• Combinações dos modos:a) Complete Quadratic Combination (CQC);b) Grouping (GRP);c) Double Sum (DSUM);d) Square Root of the Sum of the Squares (SRSS);e) Naval Research Laboratory Sum (NRLSUM);f) Rosenblueth (ROSE).• Resposta <strong>de</strong> uma análise espectral;4) Análise espectral probabilística:• Conceitos <strong>de</strong> estatística;• Densida<strong>de</strong> espectral <strong>de</strong> potência (PSD);• Correlação espacial:a) Completamente correlacionada;b) Não-relacionada;c) Parcialmente relacionada;d) Propagação <strong>de</strong> onda.• Resposta <strong>de</strong> Densida<strong>de</strong> Espectral <strong>de</strong> Potência(PSD);• Resposta média quadrática.Pré-Requisito: ANSYS Mechanical Workbench - Introdutório.Duração: 2 dias.Carga Horária: 16 horas.18 www.esss.com.br


análise estruturalANSYS Mechanical WorkbenchAnálise Dinâmica Rígida e FlexívelAborda a análise cinemática <strong>de</strong> corpos rígidos e flexíveis.A análise <strong>de</strong> corpo rígido supõe conexões rígidas entrearticulações <strong>de</strong> uma estrutura multi-corpos e calcula omovimento somente <strong>de</strong>ssas articulações. A análise <strong>de</strong> corpoflexível é semelhante, mas consi<strong>de</strong>ra, além do movimentodas articulações, também a rigi<strong>de</strong>z, massa e efeitos <strong>de</strong>amortecimento das conexões flexíveis.Entre as vantagens da análise <strong>de</strong> corpo rígido estão:• Soluções muito rápidas;• Corpos rígidos são conectados por articulações,minimizando o número <strong>de</strong> graus <strong>de</strong> liberda<strong>de</strong> (DOF);• Muito robusta, sem problemas <strong>de</strong> convergência;• Gráficos oferecem uma visualização completa domovimento do componente;• Po<strong>de</strong> ser utilizada interativamente para testescinemáticos;• Po<strong>de</strong> incluir molas e amortecedores.Entre as vantagens da análise <strong>de</strong> corpo flexível estão:• Corpos po<strong>de</strong>m ser flexíveis;• Todas as não-linearida<strong>de</strong>s po<strong>de</strong>m ser consi<strong>de</strong>radas;• Todas as condições <strong>de</strong> contorno po<strong>de</strong>m serconsi<strong>de</strong>radas;• Po<strong>de</strong>-se incluir contatos superfície-superfície;• Po<strong>de</strong>-se utilizar, em uma mesma análise, componentesrígidos e flexíveis.Tópicos:Transferência <strong>de</strong> CalorCurso elaborado para quem <strong>de</strong>seja analisar a respostatérmica <strong>de</strong> estruturas e componentes, sendo focado emanálises no estado <strong>de</strong> equilíbrio estacionário e em análisestérmicas transientes, lineares e não-lineares. Ao final docurso, os participantes estarão capacitados a obter, com ouso do ANSYS Workbench, respostas térmicas <strong>de</strong> estruturasenvolvendo condução, convecção e radiação.Tópicos:• Conceitos básicos <strong>de</strong> transferência <strong>de</strong> calor;• Conceitos básicos do <strong>programa</strong>;• Transferência <strong>de</strong> calor no estado estacionário semtransporte <strong>de</strong> massa;• Análises não-lineares e transientes;• Opções <strong>de</strong> carregamentos <strong>de</strong> convecção e <strong>de</strong> fluxo<strong>de</strong> calor adicionais / Elementos térmicos simples ecom escoamento;• Transferência <strong>de</strong> calor por radiação;• Análise <strong>de</strong> mudança <strong>de</strong> fase;• Elementos unidimensionais com escoamento emanálise térmica.Cada capítulo do curso é seguido <strong>de</strong> uma ou mais oficinas eexercícios práticos.Pré-Requisito: ANSYS Mechanical Workbench - Introdutório.Duração: 2 dias.Carga Horária: 16 horas.• Introdução à análise dinâmica rígida e flexível com oANSYS;• Configuração da análise <strong>de</strong> dinâmica <strong>de</strong> corpo rígido;• Articulações e molas;• Configuração das articulações e da solução <strong>de</strong>dinâmica <strong>de</strong> corpo rígido;• Pós-processamento <strong>de</strong> dinâmica <strong>de</strong> corpo rígido;• Análise dinâmica flexível.Cada capítulo do curso é seguido <strong>de</strong> uma ou mais oficinas eexercícios práticos.Pré-Requisito: ANSYS Mechanical Workbench - Introdutório.Duração: 1 dia.Carga Horária: 8 horas.www.esss.com.br19


análise estruturalANSYS Mechanical WorkbenchProgramação APDL - Integrando Workbench e ClássicoDirecionado para usuários que <strong>de</strong>sejam utilizar os recursos avançados do ANSYS na plataforma Workbench através da <strong>programa</strong>çãoAPDL (ANSYS Parametric Design Language).Tópicos:• Introdução a Programação APDL;• Comandos para componentes e contatos;• Seleção <strong>de</strong> entida<strong>de</strong>s;• Variáveis;• Comandos para simulação;• Comandos para controle <strong>de</strong> processo;• Pós-processamento.Cada capítulo do curso é seguido <strong>de</strong> um ou mais workshops e exercícios práticos.Pré-Requisito: ANSYS Mechanical Workbench - Introdutório.Duração: 2 dias.Carga Horária: 16 horas.20 www.esss.com.br


análise estruturalANSYS Mechanical WorkbenchDesignXplorerO DesignXplorer é um aplicativo que trabalha com parâmetros para analisar várias alternativas <strong>de</strong> projeto e suas respostas a diferentessituações.Utilizando controles avançados <strong>de</strong> parâmetros, DesignXplorer oferece resposta imediata para todas as suas propostas <strong>de</strong> modificação<strong>de</strong> projeto, reduzindo significativamente o número <strong>de</strong> tentativas e <strong>de</strong> erros.Sua interface gráfica amigável, baseada no ambiente Workbench, permite ao projetista concentrar-se no <strong>de</strong>sign do produto. Incorporatanto otimização tradicional como não-tradicional e permite ao usuário consi<strong>de</strong>rar múltiplos <strong>de</strong>signs. De forma muito mais rápida eeficiente, po<strong>de</strong>-se criar novos itens a partir <strong>de</strong> linhas <strong>de</strong> produto existentes ou otimizar componentes em condições novas.O DesignXplorer interage com ANSYS Workbench e oferece associativida<strong>de</strong> bidirecional com pacotes <strong>de</strong> CAD <strong>de</strong> ponta comoSolidWorks, Solid Edge, Mechanical Desktop, Inventor, Unigraphics e Pro/ENGINEER.Este curso <strong>de</strong> otimização baseado no DesignXplorer é recomendado para usuários que <strong>de</strong>sejam apren<strong>de</strong>r a buscar soluções atravésda otimização paramétrica e alcançar uma compreensão <strong>de</strong> como a variação dos parâmetros <strong>de</strong> projeto afetam o sistema estudado.Durante o curso, os seguintes métodos <strong>de</strong> otimização serão apresentados: “Design of Experiments” (DOE) e “Variational Technology”(VT).Após o término do curso, os participantes estarão capacitados a utilizar o DesignXplorer para estudar, quantificar e visualizar emgráficos diversas respostas <strong>de</strong> análises estruturais e térmicas em componentes e montagens.Tópicos:• Introdução ao DesignXplorer;• Trabalhando com o DesignXplorer;• Gráficos <strong>de</strong> resposta;• Variational Technology (VT);• Design for Six Sigma;• DesignXplorer e APDL.Pré-Requisito: ANSYS Mechanical Workbench - Introdutório.Duração: 1 dia.Carga Horária: 8 horas.www.esss.com.br21


análise estruturalANSYS CivilFEMBásicoEste curso visa ensinar conceitos básicos da ferramentaANSYS/CivilFEM nas seguintes áreas: capacida<strong>de</strong>s doANSYS/CivilFEM, terminologia básica e GUI, como fazer umaanálise completa no ANSYS/CivilFEM e os passos básicosenvolvidos, construção <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>los sólidos e malhas, aplicação<strong>de</strong> carregamentos, revendo resultados e pós-processamento(cargas combinadas, verificação <strong>de</strong> códigos).Tópicos:• Introdução;• FEA e ANSYS/CivilFEM;• ANSYS/CivilFEM Básico;• Gui<strong>de</strong> User Interface (GUI);• Procedimento <strong>de</strong> análises em geral;• Sistemas coor<strong>de</strong>nados;• Tipos <strong>de</strong> elementos;• CivilFEM Materials;• CivilFEM Cross Sections (para elementos viga);• CivilFEM Shell Vertex (para elementos casca);• CivilFEM Member Properties;• CivilFEM Beam & Shell Properties;• CivilFEM Solid Sections;• Combinações <strong>de</strong> cargas;• CivilFEM Concrete Check e Design;• CivilFEM Steel Checking;• Envoltórias;• Cálculo Sísmico.Módulo <strong>de</strong> GeotécnicaEste curso ensina o trabalho com o módulo especializado<strong>de</strong> geotécnica, o que permite fazer análises <strong>de</strong> fundaçõessuperficiais, profundas, muros <strong>de</strong> contenção e cálculo evolutivo<strong>de</strong> túneis entre outros problemas típicos da geotécnica.Tópicos:• Materiais <strong>de</strong> geotécnica: solos e rochas;• Solos <strong>de</strong> múltiplas camadas;• Coeficiente <strong>de</strong> recalque;• Muros <strong>de</strong> contenção;• Análise <strong>de</strong> infiltração;• Estabilida<strong>de</strong> das encostas;• Critério <strong>de</strong> falha <strong>de</strong> Hoek & Brown;• Pressões dos solos sobre as estruturas;• Tensões iniciais dos solos;• Estacas com blocos <strong>de</strong> fundação.Pré-Requisito: ANSYS CivilFEM Básico.Duração: 2 dias.Carga Horária: 16 horas.Pré-Requisito: ANSYS Mechanical APDL Introdutório(ANSYS Clássico).Duração: 3 dias.Carga Horária: 24 horas.22 www.esss.com.br


análise estruturalANSYS CivilFEMMódulo <strong>de</strong> PontesEste curso permite ao usuário criar pontes e analisá-las <strong>de</strong>forma rápida e simples com o módulo especializado <strong>de</strong> pontes,que permite criar as seções <strong>de</strong> pontes (típicas ou especiais),<strong>de</strong>finir a geometria na planta e na elevação, aplicar as cargas<strong>de</strong> tráfego e fazer o cálculo por códigos.Tópicos:• Introdução;• Definição das seções da ponte;• Definição da geometria na planta e na elevação;• Criação do mo<strong>de</strong>lo;• Assistente para criação <strong>de</strong> pontes para cabosestaiados e pontes em arco;• Definição <strong>de</strong> cargas;• Creep & shrinkage;• Cálculo evolutivo;Pré-Requisito: ANSYS CivilFEM Básico.Duração: 1 dia.Carga Horária: 8 horas.Módulo <strong>de</strong> Concreto ProtendidoO objetivo principal do curso é capacitar o usuário no trabalhocom o módulo <strong>de</strong> concreto protendido, especialmente na<strong>de</strong>finição dos cabos protendidos, no cálculo das perdas e narevisão da estrutura protendida.Tópicos:• Introdução;• Banco <strong>de</strong> dados <strong>de</strong> materiais <strong>de</strong> aço protendido;• Viga suporte;• Definição dos cabos protendidos e trabalho com oeditor gráfico;• Cálculo das perdas;• Transferência das cargas protendidas;• Verificação pelos códigos.Pré-Requisito: ANSYS CivilFEM Básico.Duração: 1 dia.Carga Horária: 8 horas.www.esss.com.br23


Dinâmica dos Fluidos ComputacionalDinâmica dos Fluidos ComputacionalANSYS CFX - IntrodutórioIndicado para profissionais interessados em análises <strong>de</strong>mecânica dos fluidos computacional com pouca ou nenhumaexperiência em trabalhos com o software ANSYS CFX. Aotérmino do curso, os participantes estarão capacitados atrabalhar eficientemente com a interface gráfica dos softwaresdo pacote ANSYS CFX (DesignMo<strong>de</strong>ler, Meshing, CFX-Pre,CFX-Solver e CFX-Post).Tópicos:• Geração/Importação <strong>de</strong> geometrias(DesignMo<strong>de</strong>ler);• Geração <strong>de</strong> malhas tetraédricas e híbridas(ANSYS Meshing);• Definição dos parâmetros para análise <strong>de</strong> CFD(CFX-Pre);• Acompanhamento do Solver (CFX-Solver);• Pós-processamento e análise <strong>de</strong> resultados(CFX-Post).Duração: 3 dias.Carga Horária: 24 horas.Imagem: Cortesia Hawkes Ocean TechnologiesANSYS CFX - CustomizaçãoEste treinamento foi <strong>de</strong>senvolvido para permitir ao usuário<strong>de</strong> ANSYS CFX customizar as simulações e mo<strong>de</strong>los através<strong>de</strong> User FORTRAN, ANSYS CFX Command Language (CCL),ANSYS CFX Expression Language (CEL) e Embed<strong>de</strong>d Perl noCCL. Os participantes apren<strong>de</strong>rão a estruturar sub-rotinasFORTRAN para se comunicarem com o CFX Solver.O curso envolve tópicos como controle avançado <strong>de</strong> solver,funções CEL customizadas e acesso a dados externos atravésdo uso <strong>de</strong> funções FORTRAN User CEL e rotinas Junction Box.O curso também aborda a estrutura para o usuário realizarscripting na execução e pós-processamento <strong>de</strong> simulaçõesANSYS CFX.Pré-Requisito: ANSYS CFX - Introdutório. Recomendadoconhecimento básico <strong>de</strong> FORTRAN.Duração: 1 dia.Carga Horária: 8 horas.ANSYS CFX - FSI(Interação Fluido-Estrutura)Este treinamento envolve técnicas <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>lagem paraaplicações com interação fluido-estrutura usando ANSYS CFXe ANSYS Mechanical. A ementa inclui setup do problema,movimentação <strong>de</strong> malha no CFX, solução e convergência <strong>de</strong>simulações FSI duas-vias.Tópicos:• Introdução a Interação Fluido-Estrutura (FSI);• Interação Fluido-Estrutura uma-via;• Sólidos imersos;• Malha móvel;• Solução Corpo Rígido com 6 graus <strong>de</strong> liberda<strong>de</strong>;• Interação Fluido-Estrutura duas-vias.Pré-Requisito: ANSYS CFX – Introdutório. Recomendadoconhecimento básico <strong>de</strong> ANSYS Mechanical.Duração: 1 dia.Carga Horária: 8 horas.24 www.esss.com.br


Dinâmica dos Fluidos ComputacionalDinâmica dos Fluidos ComputacionalANSYS FLUENT - IntrodutórioIndicado para profissionais interessados em análises <strong>de</strong>mecânica dos fluidos computacional com pouca ou nenhumaexperiência em trabalhos com o software ANSYS FLUENT.Ao término do curso, os participantes estarão capacitados atrabalhar eficientemente com a interface gráfica dos softwaresdo pacote ANSYS FLUENT (Meshing e FLUENT).Tópicos:Parte 1 - Geração <strong>de</strong> malhas com o software ANSYS Meshing:• Geração <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>los geométricos;• Importação e limpeza <strong>de</strong> geometria do CAD;• Geração <strong>de</strong> malha;• Avaliação da qualida<strong>de</strong> da malha.Parte 2 - ANSYS FLUENT:• Importação <strong>de</strong> malha;• Aplicação das condições <strong>de</strong> contorno;• Configuração do mo<strong>de</strong>lo físico;• Mo<strong>de</strong>lagem <strong>de</strong> turbulência;• Mo<strong>de</strong>lagem <strong>de</strong> transferência <strong>de</strong> calor;• Mo<strong>de</strong>lagem <strong>de</strong> escoamento transiente;• Processamento e avaliação da convergência;• Visualização <strong>de</strong> resultados com FLUENT e CFD-Post.ANSYS FLUENT - Utilizando UDF’sEste curso avançado está focado na utilização <strong>de</strong> UDF’s (User-Defined Functions) no FLUENT. É recomendado para usuáriosdo software FLUENT.Tópicos:• Introdução a UDF’s e como elas funcionam emconjunto com o código do FLUENT;• Introdução a <strong>programa</strong>ção em C;• Estrutura <strong>de</strong> dados do FLUENT e macros;• UDF’s compiladas versus interpretadas;• UDF’s para mo<strong>de</strong>los <strong>de</strong> fase discreta;• UDF’s para escoamentos multifásicos;• UDF’s para processamento em paralelo;• Exemplos práticos <strong>de</strong> UDF’s.Todos os tópicos são acompanhados <strong>de</strong> workshops.Pré-Requisito: ANSYS FLUENT - Introdutório.Duração: 1 dia.Carga Horária: 8 horas.Duração: 3 dias.Carga Horária: 24 horas.www.esss.com.br25


Dinâmica dos Fluidos ComputacionalDinâmica dos Fluidos ComputacionalANSYS FLUENT - FSI(Interação Fluido-Estrutura)Este treinamento envolve técnicas <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>lagem paraaplicações com interação fluido-estrutura usando ANSYSFLUENT e ANSYS Mechanical. A ementa inclui setup doproblema, movimentação <strong>de</strong> malha no FLUENT, solução econvergência <strong>de</strong> simulações FSI duas-vias.Tópicos:• Introdução a Interação Fluido-Estrutura (FSI);• Tipos <strong>de</strong> transferência <strong>de</strong> carregamento;• Proprieda<strong>de</strong>s <strong>de</strong> materiais e dados <strong>de</strong> engenharia;• Transferência <strong>de</strong> dados transientes;• Tensões térmicas;• Opções adicionais para FSI.Pré-Requisito: ANSYS FLUENT - Introdutório. Recomendadoconhecimento básico <strong>de</strong> ANSYS Mechanical.Duração: 1 dia.Carga Horária: 8 horas.ANSYS CFD - Mo<strong>de</strong>lagem <strong>de</strong> Escoamentosem TurbomáquinasEste curso é dirigido a profissionais interessados emcompreen<strong>de</strong>r os fenômenos associados aos escoamentos emturbomáquinas, bem como as principais características da suamo<strong>de</strong>lagem computacional e uso a<strong>de</strong>quado <strong>de</strong>stes recursosno software comercial ANSYS CFX.Tópicos:• Geração/Importação das geometrias das pás(Bla<strong>de</strong>Gen);• Geração <strong>de</strong> malhas computacionais (ANSYSMeshing);• Definição dos parâmetros para as análises <strong>de</strong> CFD(CFX-TurboPre);• Acompanhamento da simulação (CFX-Solver);• Pós-processamento e análises dos resultados(CFX-TurboPost).Pré-Requisito: ANSYS CFX - Introdutório.Duração: 2 dias.Carga Horária: 16 horas.26 www.esss.com.br


Dinâmica dos Fluidos ComputacionalDinâmica dos Fluidos ComputacionalANSYS CFD - Mo<strong>de</strong>lagem Computacional <strong>de</strong>Escoamentos TurbulentosEste treinamento é dirigido aos profissionais interessados emcompreen<strong>de</strong>r os fenômenos associados com a turbulência emescoamentos industriais, bem como as características da suamo<strong>de</strong>lagem computacional e o uso a<strong>de</strong>quado <strong>de</strong>stes recursosnos softwares ANSYS CFX e ANSYS FLUENT. O curso édividido em duas partes: fundamentos teóricos e aplicaçõescom o uso dos softwares ANSYS CFX e ANSYS FLUENT.Tópicos:Parte 1 - Fundamentos teóricos:1) Introdução à turbulência;• Características da turbulência;• Estabilida<strong>de</strong> e não-linearida<strong>de</strong> em escoamentosviscosos.2) Formulação matemática:• Equações do movimento – Mo<strong>de</strong>lo laminar;• Turbulência e Física estatística;• O problema <strong>de</strong> fechamento - Mo<strong>de</strong>los RANS;3) Mo<strong>de</strong>lagem da turbulência:• Mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> Zero equações;• Mo<strong>de</strong>los k − epsilon (standard e RNG);• Mo<strong>de</strong>los k − omega (standard, BSL e SST);• Mo<strong>de</strong>los <strong>de</strong> Tensões <strong>de</strong> Reynolds(SMC – omega e BSL).4) O futuro (ou o presente?) da mo<strong>de</strong>lagem daTurbulência:• Large / Detached Eddy Simulation (LES and DES);• Direct Numerical Simulation (DNS).Parte 2 - Aplicações:Simulações com o uso dos softwares ANSYS CFX eANSYS FLUENT com aplicações ressaltando as principaiscaracterísticas e diferenças no uso dos mo<strong>de</strong>los <strong>de</strong> turbulência.Pré-requisito: ANSYS CFX - Introdutório ou ANSYS FLUENT -Introdutório.Duração: 3 dias.Carga Horária: 24 horas.Bibliografia: Frish, U., “Turbulence, The Legacy of A. N.Kolmogorov”, Cambridge University Press, 1996; Mo<strong>de</strong>lagemda Turbulência: Wilcox, D. C., “Turbulence mo<strong>de</strong>ling for CFD”,DCW Industries, Inc, 1993.ANSYS CFD - Mo<strong>de</strong>lagem Computacional <strong>de</strong>Escoamentos MultifásicosEste curso está dirigido a profissionais interessados emcompreen<strong>de</strong>r os fenômenos associados com escoamentosmultifásicos, bem como as principais características da suamo<strong>de</strong>lagem computacional e uso a<strong>de</strong>quado <strong>de</strong>stes recursosnos softwares comerciais ANSYS CFX e ANSYS FLUENT.O curso é dividido em duas partes: fundamentos teóricos eaplicações com o uso dos softwares ANSYS CFX e ANSYSFLUENT.Tópicos:Parte 1 - Fundamentos teóricos:1) Introdução:• O que é escoamento multifásico?a) Diferenças entre escoamento multifásicoe multicomponente.• Aplicações.2) Classificação <strong>de</strong> escoamentos multifásicos;• Disperso-contínuo;• Contínuo-contínuo;• Tópico especial: escoamentos gás-líquido;• Padrões <strong>de</strong> escoamento em dutos.3) Mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> dois fluidos:• Mo<strong>de</strong>los homogêneos:a) Mo<strong>de</strong>lo algébrico;b) Euler-Euler;c) Superfície livre (free surface).• Algebraic Slip Mo<strong>de</strong>l (mo<strong>de</strong>lo heterogêneo);• Euler-Euler:a) Fases contínua-contínua;b) Fases contínua-dispersa;c) Volume-of-fluid (VOF);d) Euler-granular.4) Abordagem Lagrangeana.Parte 2 - Aplicações:Simulações com o uso dos softwares ANSYS CFX eANSYS FLUENT com aplicações ressaltando as principaiscaracterísticas e diferenças no uso dos mo<strong>de</strong>los aplicados aescoamentos multifásicos. Os exemplos serão intercaladoscom a fundamentação teórica.Pré-Requisito: ANSYS CFX - Introdutório ou ANSYS FLUENT -Introdutório.Duração: 3 dias.Carga Horária: 24 horas.www.esss.com.br27


Dinâmica dos Fluidos ComputacionalDinâmica dos Fluidos ComputacionalANSYS CFD - Mo<strong>de</strong>lagem Computacional <strong>de</strong>Escoamentos ReativosEste curso é dirigido a profissionais interessados emcompreen<strong>de</strong>r os fenômenos associados com escoamentosreativos, bem como as principais características da suamo<strong>de</strong>lagem computacional e uso a<strong>de</strong>quado <strong>de</strong>stes recursosnos softwares comerciais ANSYS CFX e ANSYS FLUENT.Tópicos:Parte 1: Introdução:• Definições relevantes em reações químicas;• Taxas <strong>de</strong> reação simples e complexas em sistemahomogêneo;• Cinética <strong>de</strong> reações em sistemas heterogêneos.• Reações simples e complexas em sistemahomogêneo utilizando pacote CFX:a) Reações simples elementares <strong>de</strong>isomerização;b) Reações em série tipo A->B=C;c) Reações químicas <strong>de</strong> paralelo <strong>de</strong> or<strong>de</strong>msuperior;d) Reação simples <strong>de</strong> combustão <strong>de</strong> metano.• Cinética <strong>de</strong> reações em sistemas heterogêneosutilizando o pacote CFX:a) Reação gás-sólido Euler-Lagrange <strong>de</strong> queima<strong>de</strong> carvão;b) Reação gás-líquido Euler-Euler.• Mo<strong>de</strong>lando reações químicas usando ANSYSFLUENT e Chemkin.ANSYS CFD - Mo<strong>de</strong>lagem Computacional<strong>de</strong> Escoamentos Reativos com Ênfase emCombustãoDirigido a profissionais interessados em compreen<strong>de</strong>ros fenômenos associados com reações químicas emescoamentos industriais, bem como as características da suamo<strong>de</strong>lagem computacional e uso a<strong>de</strong>quado <strong>de</strong>stes recursosnos softwares ANSYS.Tópicos:• Introdução a escoamentos reativos;• Mo<strong>de</strong>lagem <strong>de</strong> reações volumétricas;• Mo<strong>de</strong>lagem <strong>de</strong> chamas sem pré-mistura;• Mo<strong>de</strong>lagem <strong>de</strong> chamas pré-misturadas;• Mo<strong>de</strong>lagem <strong>de</strong> chamas parcialmente pré-misturadas;• Reações multifásicas;• Mo<strong>de</strong>lagem da transmissão <strong>de</strong> calor por radiação.Pré-Requisito: ANSYS CFX - Introdutório ou ANSYS FLUENT -Introdutório.Duração: 3 dias.Carga Horária: 24 horas.Pré-Requisito: ANSYS CFX - Introdutório ou ANSYS FLUENT -Introdutório.Duração: 3 dias.Carga Horária: 24 horas.28 www.esss.com.br


Simulação EletromagnéticaSimulação EletromagnéticaAnálise Eletromagnética <strong>de</strong> ProdutosEletromecânicos utilizando o Maxwell 2D e3DCurso voltado para a análise eletromagnética utilizando osoftware Maxwell, ferramenta <strong>de</strong> simulação 2D/3D <strong>de</strong> camposeletromagnéticos, indicado para o <strong>de</strong>sign <strong>de</strong> componenteseletromecânicos <strong>de</strong> alta performance.Tópicos:1) Introdução ao Maxwell 2D e 3D:• Overview;• Solvers;• Excitações;• Circuitos externos;• Condições <strong>de</strong> contorno;• Operações <strong>de</strong> malha;• Setup;• Pós-processamento;• Calculadora interna;• Scripting;• Materiais e bibliotecas <strong>de</strong> materiais.2) Exemplos <strong>de</strong> aplicações Maxwell 2D:• Indutor com Gap;• Solenói<strong>de</strong> excitado com circuito externo;• Cálculos <strong>de</strong> capacitância;• Cálculo <strong>de</strong> forças magnéticas;• Cálculo <strong>de</strong> perdas magnéticas ;• Cálculo <strong>de</strong> torque.3) Exemplos <strong>de</strong> aplicações Maxwell 3D:• Circuito magnético;• Cálculo <strong>de</strong> indutância;• Condutor assimétrico;• Movimento linear;• Otimização <strong>de</strong> indutor.Pré-Requisito: Conhecimentos sólidos em eletromagnetismo.Duração: 3 dias.Carga horária: 24 horas.Análise Eletromagnética <strong>de</strong> MáquinasRotativas utilizando Maxwell 2D/3D e RMxprt1) Introdução ao Maxwell 2D:• Overview;• Solvers;• Excitações;• Circuitos externos;• Condições <strong>de</strong> contorno;• Operações <strong>de</strong> malha;• Setup;• Pós-processamento;• Calculadora interna;• Scripting;• Materiais e bibliotecas <strong>de</strong> materiais.2) Exemplos <strong>de</strong> aplicações Maxwell 2D:• Cálculo <strong>de</strong> forças e perdas magnéticas;• Cálculo <strong>de</strong> torque;• Malha manual;• Banda <strong>de</strong> movimento e cálculo do passo <strong>de</strong>tempo;• Planos <strong>de</strong> simetria.3) Introdução ao RMxprt: mo<strong>de</strong>lagem analítica <strong>de</strong>máquinas rotativas:• Overview e conceitos básicos;• Tipos <strong>de</strong> máquinas;• Tipos <strong>de</strong> operação;• Setup e análise;• Pós-processamento;• Criação <strong>de</strong> projetos FEM: geração automática<strong>de</strong> geometria 2D/3D e mo<strong>de</strong>lo numérico.4) Introdução ao Maxwell 3D:• Overview;• Solvers;• Excitações;• Circuitos externos;• Condições <strong>de</strong> contorno;• Operações <strong>de</strong> malha;• Setup;• Pós-processamento.5) Exemplos <strong>de</strong> aplicações Maxwell 3D:• Cálculo <strong>de</strong> forças e perdas magnéticas ;• Cálculo <strong>de</strong> torque;• Malha manual;• Banda <strong>de</strong> movimento e cálculo do passo <strong>de</strong>tempo;• Planos <strong>de</strong> simetria.Pré-Requisito: Conhecimentos sólidos em eletromagnetismo.Duração: 3 diasCarga horária: 24 horaswww.esss.com.br29


Simulação EletromagnéticaSimulação EletromagnéticaAnálise Eletromagnética <strong>de</strong>Transformadores/Indutores utilizando oMaxwell 2D e 3DCurso indicado para engenheiros com conhecimentossólidos em eletromagnetismo que <strong>de</strong>sejam realizar análiseseletromagnéticas <strong>de</strong> transformadores e indutores.Tópicos:1) Módulo extra <strong>de</strong> elementos finitos;2) Introdução ao Maxwell2D e 3D:• Overview;• Solvers;• Excitações;• Circuitos externos;• Condições <strong>de</strong> contorno;• Operações <strong>de</strong> malha;• Setup;• Pós-processamento;• Calculadora interna;• Scripting;• Materiais e bibliotecas <strong>de</strong> materiais;3) Exemplos <strong>de</strong> aplicações Maxwell 2D:• Indutor com Gap;• Solenói<strong>de</strong> excitado com circuito externo;• Cálculos <strong>de</strong> capacitância;• Cálculo <strong>de</strong> forças magnéticas;• Cálculo <strong>de</strong> perdas magnéticas;• Cálculo <strong>de</strong> matrizes <strong>de</strong> impedância;4) Exemplos <strong>de</strong> aplicações Maxwell 3D:• Circuito magnético;• Cálculo <strong>de</strong> indutância;• Condutores assimétricos;• Mo<strong>de</strong>lagem para perdas no núcleo;• Mo<strong>de</strong>lagem para perdas nas partes estruturais;• Análise <strong>de</strong> campos e rompimento <strong>de</strong> dielétricos.Análise Eletromagnética <strong>de</strong> ProdutosEletrônicos utilizando o HFSSIndicado para o <strong>de</strong>sign <strong>de</strong> componentes <strong>de</strong> alta frequência ealta velocida<strong>de</strong> através do software HFSS.Tópicos:• Introdução aos fundamentos do HFSS;• Dicas e técnicas do HFSS;• Demonstração e prática da interface do HFSS;• Condições <strong>de</strong> contorno e formas <strong>de</strong> excitação;• Utilizando o Optimetrics em projetos;• Exemplos <strong>de</strong> projetos: antenas, conectores, guias <strong>de</strong>onda, filtros, etc.Cada capítulo do curso é seguido <strong>de</strong> um ou mais workshops eexercícios práticos.Pré-requisito: Conhecimentos sólidos em eletromagnetismo.Duração: 2 dias.Carga Horária: 16 horas.Pré-Requisito: Conhecimentos sólidos em eletromagnetismo.Duração: 3 dias.Carga horária: 24 horas.30 www.esss.com.br


Simulação EletromagnéticaSimulação EletromagnéticaMo<strong>de</strong>lagem Numérica <strong>de</strong> Antenas - Teoria e Aplicações utilizando o Método <strong>de</strong> ElementosFinitosO objetivo <strong>de</strong>ste curso é fornecer uma visão geral da Teoria <strong>de</strong> Antenas e da técnica <strong>de</strong> Elementos Finitos (FEM) através <strong>de</strong> teoria eexemplos práticos no aplicativo ANSOFT HFSS <strong>de</strong> antenas. Será dada ênfase às antenas <strong>de</strong> uso mais frequente, incluindo metodologias<strong>de</strong> simulação e testes. O profissional <strong>de</strong>verá sair apto a especificar e principalmente avaliar as antenas para o seu enlace através doHFSS.O público alvo são profissionais e estudantes interessados nas áreas <strong>de</strong> transmissão e recepção <strong>de</strong> Rádio Frequência (RF) e Microondas,assim como sistemas <strong>de</strong> telefonia celular e comunicação satelital, que <strong>de</strong>sejam se atualizar com as técnicas <strong>de</strong> avaliação, projeto eanálise <strong>de</strong> antenas utilizando simulação computacional.Tópicos:1) Introdução:• Apresentação <strong>de</strong> todos participantes/instrutores ecronograma.2) Conceitos básicos <strong>de</strong> Elementos Finitos:• Teoria <strong>de</strong> Elementos Finitos;• Conceito <strong>de</strong> malha.3) Conceitos básicos <strong>de</strong> Teoria <strong>de</strong> Antenas:• Antena como uma linha <strong>de</strong> transmissão;• Consi<strong>de</strong>rações <strong>de</strong> formato e impedância;• Sistema <strong>de</strong> coor<strong>de</strong>nadas.4) Parâmetros das antenas e tipos <strong>de</strong> antenas:• Dimensões;• A antena isotrópica;• Diagramas <strong>de</strong> radiação;• Ganho e diretivida<strong>de</strong>;• Largura <strong>de</strong> feixe;• Impedância;• Faixa <strong>de</strong> frequências;• Dipolos e monopolos;• VLog periódica;• Painéis <strong>de</strong> dipolos;• Helicoidal;• Cornetas;• Antenas com refletores.5) Simulação utilizando HFSS:• Importação <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>los;• Excitação;• Condições <strong>de</strong> contorno;• Criação <strong>de</strong> setup <strong>de</strong> análise;• Pós-processamento;• Antena Design Kit.Duração: 1 dia.Carga Horária: 8 horas.www.esss.com.br31


Simulação EletromagnéticaSimulação EletromagnéticaMo<strong>de</strong>lagem Numérica <strong>de</strong> EMC/EMI emComponentes EletrônicosCompatibilida<strong>de</strong> eletromagnética (EMC) é a capacida<strong>de</strong><strong>de</strong> um sistema eletrônico funcionar corretamente no seusuposto ambiente eletromagnético e não ser a fonte <strong>de</strong>poluição <strong>de</strong>ste ambiente. O objetivo <strong>de</strong>ste treinamento éapresentar uma introdução ao estudo <strong>de</strong> Interferência eCompatibilida<strong>de</strong> Eletromagnética e normas, bem comoas técnicas <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>lagem numérica <strong>de</strong>sse fenômeno.Tópicos:• Introdução a interferência e compatibilida<strong>de</strong>eletromagnética;• Emissões conduzidas e radiadas;• Normas <strong>de</strong> compatibilida<strong>de</strong> eletromagnética;• Propagação e recepção <strong>de</strong> interferênciaeletromagnética;• Introdução à mo<strong>de</strong>lagem numérica no HFSS;• Introdução à mo<strong>de</strong>lagem numérica no SIwave;• Introdução à mo<strong>de</strong>lagem numérica no Designer;• Acoplamento e integração dos softwares HFSS,SIwave e Designer;• Simulação <strong>de</strong> campos próximos e campos distantes;• Simulação <strong>de</strong> projetos envolvendo interferênciaeletromagnética.Duração: 3 dias.Carga Horária: 24 horas.Simulação <strong>de</strong> Sistemas Multi-Domínio como ANSYS Simplorer (Elétricos, Mecânicos,Térmicos)Os participantes apren<strong>de</strong>m a <strong>de</strong>senvolver, implementare avaliar simulações para sistemas mecatrônicos com osimulador multi-domínio Simplorer. O aprendizado aconteceatravés da utilização dos mo<strong>de</strong>los elétricos, mecânicos etérmicos da biblioteca <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>los do Simplorer.Tópicos:• Introdução a estrutura e uso do simulador multidomínioSimplorer;• Domínios físicos do Simplorer;• Bibliotecas do Simplorer;• Simulador <strong>de</strong> circuitos;• Simulador block diagram;• Simulador state graph;• Simulador digital (VHDL-AMS);• Interação dos simuladores;• Preparação, realização e avaliação <strong>de</strong> uma simulaçãotransiente;• Criação <strong>de</strong> tabelas <strong>de</strong> simulação;• Definindo parâmetros <strong>de</strong> simulação;• Preparação <strong>de</strong> relatórios;• Avaliação dos resultados da simulação;• Subcircuitos do Simplorer;• Criação <strong>de</strong> subcircuitos;• Acoplamentos;• Componentes do Maxwell;• Componentes do ANSYS Mechanical;• Componentes do ANSYS Thermal;• Componentes do Icepak;• Simulações paramétricas e otimização;• Preparação, realização e avaliação <strong>de</strong> simulaçõesparamétricas;• Overview: Algoritimos <strong>de</strong> otimização.Duração: 2 dias.Carga Horária: 16 horas.32 www.esss.com.br


Otimização MultidisciplinarOtimização MultidisciplinarTécnicas <strong>de</strong> Otimização <strong>de</strong> Projetos utilizandoo mo<strong>de</strong>FRONTIER - IntrodutórioEste curso é recomendado para engenheiros e projetistas(numéricos ou experimentais), que <strong>de</strong>sejam obter umavisão geral sobre técnicas <strong>de</strong> otimização para projetos <strong>de</strong>engenharia. Oferece, <strong>de</strong> maneira objetiva, um apanhadogeral sobre as principais ativida<strong>de</strong>s associadas a estudos <strong>de</strong>otimização, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> o planejamento <strong>de</strong> experimentos e análise<strong>de</strong> sensibilida<strong>de</strong> até a aplicação <strong>de</strong> algoritmos <strong>de</strong> otimizaçãomono e multiobjetivos e análise <strong>de</strong> resultados.O treinamento aborda ainda as técnicas <strong>de</strong> Robust Design eSix-Sigma, além <strong>de</strong> uma introdução às técnicas <strong>de</strong> superfícies<strong>de</strong> resposta ou meta-mo<strong>de</strong>lagem. Exemplos práticos sãoutilizados durante o curso para auxiliar no entendimento dosconceitos apresentados, <strong>de</strong> acordo com a <strong>programa</strong> abaixo.Tópicos:• Introdução ao mo<strong>de</strong>FRONTIER;• Overview: Planejamento <strong>de</strong> Experimentos (DOE);• Overview: Pós-processamento;• Overview: Algoritmos <strong>de</strong> otimização;• Overview: Superfícies <strong>de</strong> resposta/meta-mo<strong>de</strong>los;• Overview: Resolvendo problemas <strong>de</strong> Robust Designno mo<strong>de</strong>FRONTIER.Duração: 1 dia.Carga Horária: 8 horas.Técnicas <strong>de</strong> Otimização <strong>de</strong> Projetos utilizandoo mo<strong>de</strong>FRONTIER - AvançadoEste curso é recomendado para engenheiros e projetistas(numéricos ou experimentais), que <strong>de</strong>sejam obter um melhorentendimento sobre técnicas <strong>de</strong> otimização para projetos <strong>de</strong>engenharia.O treinamento oferece fundamentação teórica sobrealgoritmos <strong>de</strong> otimização mono e multi-objetivos, assim comotécnicas avançadas <strong>de</strong> pós-processamento que facilitam aanálise <strong>de</strong> dados, experimentais ou simulados, em problemascom múltiplas variáveis. Exemplos práticos são utilizadosdurante o curso para auxiliar no entendimento dos conceitosapresentados, <strong>de</strong> acordo com a <strong>programa</strong>ção abaixo.Tópicos:1) Overview sobre otimização;2) Fundamentação teórica sobre algoritmos <strong>de</strong>otimização:• B-BFGS;• Simplex;• Algoritmos genéticos;• Simulated annealing;• Teoria dos jogos;• Particle swarm;• Estratégias evolutivas;• Programação quadrática sequencial;3) Ferramentas <strong>de</strong> pós-processamento:• Ferramentas estatísticas: análises <strong>de</strong> stu<strong>de</strong>nt,matrizes <strong>de</strong> correlação, matrizes <strong>de</strong> efeito,box-whiskers, ANOVA;4) Técnicas <strong>de</strong> análise multivariável: self-organizingmaps e clustering.Duração: 2 dias.Carga Horária: 16 horas.www.esss.com.br33


Otimização MultidisciplinarOtimização MultidisciplinarOtimização com Algoritmos Genéticos:Aplicações para Problemas <strong>de</strong> EngenhariaEste curso é recomendado para engenheiros e projetistasinteressados em apren<strong>de</strong>r os conceitos fundamentais dastécnicas <strong>de</strong> otimização baseadas em algoritmos genéticos(GA). Algoritmos genéticos são uma classe particular <strong>de</strong>algoritmos baseados nos princípios da seleção natural eevolução, e têm sido aplicados com sucesso em diversoscampos da engenharia, como nos setores Automotivo,Aerospacial, <strong>de</strong> Óleo e Gás e Metalurgia, entre outros. Ocurso aborda a teoria vinculada aos algoritmos genéticos,bem como exercícios práticos no software <strong>de</strong> otimizaçãomo<strong>de</strong>FRONTIER.Tópicos:1) Introdução à otimização:• Conceitos básicos;• Overview: Métodos clássicos <strong>de</strong> otimização;• Otimização Multiobjetivo e Pareto Frontier.2) Algoritmos Genéticos:• Introdução;• Conceitos básicos;• Operadores;• Algoritmos Genéticos Clássicos;• Non-Dominated Sorting Genetic Algorithm(NSGA);• Melhorando a performance para a solução <strong>de</strong>problemas complexos.3) Apresentação aplicações em casos reais;4) Exercícios hands-on.Duração: 1 dia.Carga Horária: 8 horas.34 www.esss.com.br


Simulação <strong>de</strong> PartículasSimulação <strong>de</strong> PartículasMo<strong>de</strong>lagem <strong>de</strong> Elementos Discretos - EDEMIntrodutórioRecomendado para profissionais interessados em simulaçõesna área <strong>de</strong> elementos discretos através do software EDEM,ferramenta que trata do transporte e manuseio <strong>de</strong> materialsólido particulado. O EDEM possui uma interface bastanteamigável com o usuário, incluindo diversas ferramentaspara mo<strong>de</strong>lagem do problema, controle do solver e análise<strong>de</strong> resultados. Trabalha com mo<strong>de</strong>los envolvendo partículas<strong>de</strong> tamanhos e formas variadas, além <strong>de</strong> geometrias <strong>de</strong>equipamentos complexos, sem a necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong> qualquer<strong>programa</strong>ção externa.Po<strong>de</strong> ser customizado através <strong>de</strong> API, permitindo a inserção<strong>de</strong> mo<strong>de</strong>los externos, e acoplado com ferramentas <strong>de</strong> análise<strong>de</strong> estruturas (ANSYS) e Dinâmica dos Fluidos (ANSYSFLUENT), permitindo a mo<strong>de</strong>lagem completa do problema.Tópicos:• DEM (Metodologia dos Elementos Discretos);• Importação e criação <strong>de</strong> geometrias no EDEM;• Setup, solver, pós-processamento e simulação básica;• Mo<strong>de</strong>los <strong>de</strong> contatos, a<strong>de</strong>são, coesão e forças <strong>de</strong>campo;• Importação <strong>de</strong> template <strong>de</strong> partículas emovimentação <strong>de</strong> planos;• Utilização <strong>de</strong> API para escrever, construir e incluir umnovo mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> contato.Duração: 1 dia.Carga Horária: 8 horas.Elementos Discretos e Dinâmica dos Fluidos -Acoplamento EDEM - FLUENTEste curso é recomendado para profissionais interessados emsimulações que envolvam o escoamento <strong>de</strong> sólidos e fluidossimultaneamente. O software EDEM po<strong>de</strong> ser acopladodiretamente com a ferramenta ANSYS FLUENT, permitindo asolução <strong>de</strong> problemas que não po<strong>de</strong>m ser resolvidos utilizandoapenas os mo<strong>de</strong>los multifásicos <strong>de</strong> CFD. Exemplos incluemo transporte pneumático <strong>de</strong> partículas, leitos fluidizados eprocessos <strong>de</strong> separação, por exemplo.O EDEM po<strong>de</strong> ser utilizado para calcular a dinâmica da fasesólida, incluindo forças <strong>de</strong> arrasto do fluido com ou sem troca<strong>de</strong> calor e quantida<strong>de</strong> <strong>de</strong> movimento com a fase fluida.Tópicos:• Definição dos parâmetros para análise acopladaFLUENT-EDEM;• Metodologia Lagrangiana e Euleriana;• Setup, solver e pós-processamento com o mo<strong>de</strong>loEuleriano e Lagrangiano;• Mo<strong>de</strong>los <strong>de</strong> transferência <strong>de</strong> calor por convecção eradiação;• Mo<strong>de</strong>los <strong>de</strong> arraste e sustentação <strong>de</strong> partículas;• Utilização <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>los <strong>de</strong> coesão e transferência <strong>de</strong>calor.Pré-Requisito: EDEM Introdutório e ANSYS FLUENT -Introdutório.Duração: 1 dia.Carga Horária: 8 horas.www.esss.com.br35


Simulação <strong>de</strong> SISTEMASSimulação <strong>de</strong> SistemasFlowmaster Introdutório - Mo<strong>de</strong>lagem <strong>de</strong>Sistemas <strong>de</strong> FluidosEste curso é voltado para profissionais com interesse emmo<strong>de</strong>lar sistemas <strong>de</strong> fluidos utilizando o Flowmaster. Propiciaum aprendizado fundamental para a utilização da ferramenta,cobrindo a interface do software, setup do problema, soluçãoe pós-processamento <strong>de</strong> resultados. Capacita o engenheiro arealizar análises em regime permanente e transitório.Tópicos:• Interface com o usuário;• Construção <strong>de</strong> re<strong>de</strong>s;• Entrada <strong>de</strong> dados;• Solução e pós-processamento;• Análise <strong>de</strong> escoamentos incompressíveis em regimepermanente;• Análise <strong>de</strong> escoamentos incompressíveis em regimetransitório;• Componentes <strong>de</strong> controle;• Criação <strong>de</strong> curvas <strong>de</strong> performance e materiais;• Tópicos adicionais.Duração: 2 dias.Carga Horária: 16 horas.Mo<strong>de</strong>lagem <strong>de</strong> Transferência <strong>de</strong> Calor eEscoamentos Compressíveis utilizando oFlowmasterEste curso capacita o engenheiro a mo<strong>de</strong>lar no Flowmastersistemas com escoamentos compressíveis e seusefeitos associados, bem como sistemas compressíveis eincompressíveis com transferência <strong>de</strong> calor e efeitos térmicos.Tópicos:1) Transferência <strong>de</strong> calor:• Revisão teórica: condução, convecção, radiação;• Mo<strong>de</strong>los para transferência <strong>de</strong> calor emtubulações;• Trocadores <strong>de</strong> calor;• Componentes sólidos;• Transferência <strong>de</strong> calor em regime transitório.2) Escoamentos compressíveis:• Metodologia;• Revisão <strong>de</strong> componentes;• Estrangulamento;• Mo<strong>de</strong>los para transferência <strong>de</strong> calor emescoamentos compressíveis;• Turbinas e ventiladores.Pré-Requisito: Flowmaster Introdutório.Duração: 1 dia.Carga Horária: 8 horas.36 www.esss.com.br


Simulação <strong>de</strong> SISTEMASSimulação <strong>de</strong> SistemasFlowmaster Automotive - Vehicle ThermalManagementEste curso é voltado para profissionais da área automotiva etrata sobre os sistemas associados ao gerenciamento térmico<strong>de</strong> um veículo, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> o un<strong>de</strong>rhood até a cabina. Capacita oengenheiro a configurar mo<strong>de</strong>los que incluam diversos <strong>de</strong>stessistemas em uma mesma análise.Tópicos:• Transferência <strong>de</strong> calor e análise térmica;• Sistema <strong>de</strong> arrefecimento <strong>de</strong> motor;• Sistema <strong>de</strong> radiador;• Trocadores <strong>de</strong> calor avançados;• Sistema <strong>de</strong> lubrificação;• Sistema <strong>de</strong> ar condicionado;• Climatização <strong>de</strong> cabina e conforto térmico.Pré-Requisito: Flowmaster Introdutório.Duração: 2 diasCarga Horária: 16 horasFlowmaster Gas Turbines - Turbinas a Gás eEscoamento SecundárioEste curso é indicado para profissionais da área <strong>de</strong> turbinasa gás, e capacita o engenheiro na mo<strong>de</strong>lagem <strong>de</strong> algunsdos sistemas que compõe esta aplicação. Abrange tambémmo<strong>de</strong>lagem do escoamento secundário <strong>de</strong> uma turbina,incluindo passagens, orifícios, cavida<strong>de</strong>s e selos associados.Tópicos:1) Transferência <strong>de</strong> calor;2) Escoamentos compressíveis;3) Lubrificação;4) Sistemas <strong>de</strong> combustível;5) Escoamento secundário:• Swirl solver;• Revisão <strong>de</strong> componentes;• Mo<strong>de</strong>lagem <strong>de</strong> cavida<strong>de</strong>s;• Customização.Pré-Requisito: Flowmaster Introdutório.Duração: 2 dias.Carga Horária: 16 horas.www.esss.com.br37


GERENCIAMENTO DE DADOS E PROCESSOSGerenciamento <strong>de</strong> Dados e ProcessosANSYS EKM - Gerenciamento <strong>de</strong> Dados eProcessos - IntrodutórioAspectos elementares da utilização do ANSYS EKM sãoabordados neste curso, <strong>de</strong>stinado a profissionais que fazemparte <strong>de</strong> uma equipe <strong>de</strong> engenharia que lida diariamentecom uma gran<strong>de</strong> quantida<strong>de</strong> <strong>de</strong> dados <strong>de</strong> simulação e <strong>de</strong>sejaorganizar e manter estes dados em um repositório central<strong>de</strong> forma segura e eficiente. Permite que a empresa enfrentequestões críticas associadas com os dados <strong>de</strong> simulação,incluindo backup e arquivamento, rastreabilida<strong>de</strong> e auditoria,automação <strong>de</strong> processos, colaboração e captura <strong>de</strong> expertiseem engenharia, bem como controle <strong>de</strong> acesso a estes dados.Tópicos:1) Introdução ao ANSYS EKM - Engineering KnowledgeManager:• Importância do gerenciamento dos dados e doprocesso <strong>de</strong> simulação em engenharia;• Instalação básica do servidor EKM - topologia <strong>de</strong>instalação simples;• Inicialização do servidor EKM;• Criação <strong>de</strong> grupos e <strong>de</strong> usuários;• Meta-dados: O que são e como são usados;• EKM Desktop.2) Gerenciamento <strong>de</strong> dados <strong>de</strong> simulação no EKM:• Envio/pesquisa/recuperação <strong>de</strong> dados <strong>de</strong>simulação;• Controle <strong>de</strong> versão;• Controle <strong>de</strong> acesso;• Geração <strong>de</strong> relatórios <strong>de</strong> <strong>de</strong>talhes da simulação,Relatórios comparativos e data mining;• Execução <strong>de</strong> projetos do Workbenchparametrizados;3) Gerenciamento do processo <strong>de</strong> simulação no EKM:• Criação e uso <strong>de</strong> Workflows;• Criação e uso <strong>de</strong> Lifecycles;• Criação e uso <strong>de</strong> Analysis-Projects.Duração: 1 dia.Carga Horária: 8 horas.ANSYS EKM - Gerenciamento <strong>de</strong> Dados eProcessos - AvançadoAspectos avançados <strong>de</strong> utilização do ANSYS EKM sãoabordados, visto que o EKM fornece uma solução paragerenciamento <strong>de</strong> dados escalável, para pequenas empresas oucorporações com múltiplas se<strong>de</strong>s distantes geograficamente.Tópicos:1) Templates <strong>de</strong> scripts e aplicações customizadas noEKM:• Vantagens do uso <strong>de</strong> aplicações customizadas;• Como <strong>de</strong>senvolver e testar templates <strong>de</strong> scripts;• Como <strong>de</strong>senvolver e testar aplicaçõescustomizadas.2) Configuração/migração <strong>de</strong> dados no EKM:• Como esten<strong>de</strong>r o EKM para que suporte tiposadicionais/customizados <strong>de</strong> dados;• Relatórios criados a partir <strong>de</strong> tipos customizados;• Justificativas para a migração <strong>de</strong> dados.3) Serviços Distribuídos no EKM:• Como instalar e configurar repositóriosdistribuídos;• Como instalar e configurar o acesso a dados emmúltiplos repositórios;• Como configurar a submissão <strong>de</strong> uma rodadaremota;• Funcionamento com um cluster e com sistemas<strong>de</strong> gerenciamento <strong>de</strong> fila.4) Organização da estrutura <strong>de</strong> dados/projetos no EKM:• Como configurar tipos <strong>de</strong> pastas customizadaspara criar/manter uma estrutura pré-<strong>de</strong>finida paraum projeto;• Criação e uso <strong>de</strong> catálogos.Pré-Requisito: ANSYS EKM – Gerenciamento <strong>de</strong> Dados eProcessos - Introdutório.Duração: 1 dia.Carga Horária: 8 horas.38 www.esss.com.br


Visualização CientíficaVisualização CientíficaEnSight – Fundamentos e UtilizaçãoO EnSight é uma ferramenta <strong>de</strong> pós-processamento <strong>de</strong> alto <strong>de</strong>sempenho. Diversos <strong>programa</strong>s <strong>de</strong> CFD, FEA, códigos “in-house” eexperimentos (2D e 3D, permanentes e transientes) po<strong>de</strong>m ser lidos e visualizados diretamente no EnSight. Ele possui todas asprincipais funções <strong>de</strong> visualização e manipulação <strong>de</strong> dados, além <strong>de</strong> algumas outras funções exclusivas. No entanto, o EnSight se<strong>de</strong>staca em relação aos outros pós-processadores em três pontos:Desempenho: Excepcional agilida<strong>de</strong> no tratamento <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s quantida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> dados, inclusive com a possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> paralelizaçãodo processamento e ren<strong>de</strong>rização;Pós-processamento Remoto: É possível visualizar resultados remotamente, em cluster, com bastante agilida<strong>de</strong> a partir <strong>de</strong> sua estação<strong>de</strong> trabalho, sem precisar transferir os dados simulados via re<strong>de</strong>;Realida<strong>de</strong> Virtual: Todas as animações, ví<strong>de</strong>os e cenários dinâmicos criados no EnSight po<strong>de</strong>m ser visualizados em estéreo, em salas<strong>de</strong> realida<strong>de</strong> virtual, para melhor apresentação e compreensão dos resultados com equipes heterogêneas.Tópicos:• Introdução, objetivos e características do EnSight;• Leitura <strong>de</strong> dados, leitores e formato EnSight;• Ferramentas <strong>de</strong> visualização: partes, contornos, vetores, linhas <strong>de</strong> escoamento, superfícies elevadas, sonda, cortes, etc;• Dados transientes;• Criando, salvando e visualizando animações, cenários dinâmicos (EnLiten), ví<strong>de</strong>os (EnVi<strong>de</strong>o) e imagens;• Editor <strong>de</strong> variáveis e funções especiais;• Gráficos <strong>de</strong> curvas: espacial, transiente, tabela externa;• Solução <strong>de</strong> tutoriais;• Exemplos <strong>de</strong> alto <strong>de</strong>sempenho;• Tópicos especiais em realida<strong>de</strong> virtual e acesso remoto.Todos os tópicos são acompanhados <strong>de</strong> workshops.Duração: 2 dias.Carga Horária: 16 horas.www.esss.com.br39


APLICAÇÕES EspecíficasAplicações EspecíficasAnálise <strong>de</strong> Fadiga utilizando o Método dosElementos FinitosEstudos indicam que este fenômeno é responsável por90% das falhas <strong>de</strong> serviço relativas a causas mecânicase particularmente insidiosa por ocorrerem sem que hajaqualquer aviso prévio e sem a existência <strong>de</strong> <strong>de</strong>formaçõesmacroscópicas na estrutura.Sabendo <strong>de</strong>ssa necessida<strong>de</strong>, a <strong>ESSS</strong> elaborou o presente cursosobre Fadiga e mo<strong>de</strong>lagem do fenômeno, com ênfase no usodas ferramentas <strong>de</strong> simulação numérica (CAE) como umimportante ponto <strong>de</strong> partida para a correta <strong>de</strong>terminação davida a fadiga <strong>de</strong> componentes mecânicos.Tópicos:• Introdução;• História do método e panorama na indústria;• Natureza estatística da fadiga;• Características das falhas por fadiga e proprieda<strong>de</strong>sbásicas dos materiais estruturais;• Métodos tradicionais <strong>de</strong> dimensionamento a fadiga(S-N, ε-N);• Estimativas <strong>de</strong> curvas S-N;• Método Rain Flow, efeito das cargas médias e regra<strong>de</strong> acúmulo <strong>de</strong> dano <strong>de</strong> Miner;• Estimativas e relações entre as constantes ε-N;• Fadiga multi-axial e fator <strong>de</strong> correção <strong>de</strong> Neuber;• Fadiga em elastômeros;• Exemplos <strong>de</strong> aplicações diversas na indústria;• Conclusões.Mo<strong>de</strong>lagem Estrutural e Térmica <strong>de</strong>Componentes SoldadosA soldagem é um processo <strong>de</strong> fabricação <strong>de</strong> gran<strong>de</strong> importânciapara a indústria, em especial as modalida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> solda porfusão. Trata-se <strong>de</strong> um processo que envolve uma gran<strong>de</strong>complexida<strong>de</strong> física, pois inclui a interação dos fenômenosmecânico, térmico e micro-estrutural, que po<strong>de</strong>m afetar aintegrida<strong>de</strong> da junta, por meio da alteração das proprieda<strong>de</strong>smecânicas e do surgimento <strong>de</strong> tensões residuais.Este curso está dirigido a profissionais interessados emcompreen<strong>de</strong>r os fenômenos associados com o cálculoestrutural e térmico do processo <strong>de</strong> soldagem.Tópicos:• Introdução à soldagem: processo, fenômenos físicos eacoplamentos;• Mo<strong>de</strong>lagem estrutural simplificada;• Mo<strong>de</strong>lagem térmica: fonte <strong>de</strong> calor, estudo <strong>de</strong>resfriamento;• Mo<strong>de</strong>lagem termo-mecânica acoplada: processo <strong>de</strong>soldagem e avaliação <strong>de</strong> tensões residuais.Pré-Requisito: ANSYS Mechanical Workbench – Introdutório,ou ANSYS Mechanical Clássico - Introdutório, ou FEM -Introdução ao Método dos Elementos Finitos.Duração: 3 dias.Carga Horária: 24 horas.Duração: 3 dias.Carga Horária: 24 horas.40 www.esss.com.br


APLICAÇÕES EspecíficasAplicações EspecíficasMo<strong>de</strong>lagem Numérica <strong>de</strong> Materiais Compósitos: Teoria e Aplicações com ANSYSEste curso foi <strong>de</strong>senvolvido para oferecer a engenheiros com pouca ou nenhuma experiência uma abrangente visão da teoria damecânica dos materiais compósitos, combinada com análise estrutural numérica, utilizando as avançadas ferramentas <strong>de</strong> simulaçãonumérica da ANSYS.Tópicos:Princípios da Mecânica <strong>de</strong> Materiais Compósitos:1) Materiais compósitos – Overview:• Conceitos básicos: fibra, matriz, lâmina, laminado.2) Aplicações estruturais <strong>de</strong> compósitos;3) Relação tensão-<strong>de</strong>formação em lâmina:• Módulo equivalente na relação tensão<strong>de</strong>formação;• Simetria na relação tensão-<strong>de</strong>formação;• Constantes <strong>de</strong> engenharia ortotrópica e isotrópica;• Lamina ortotrópica especial;• Lamina ortotrópica geral.4) Módulo equivalente - Lâmina reforçada com fibracontínua:• Fração <strong>de</strong> volume;• Mecânica <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>los <strong>de</strong> materiais (longitudinal,transversal, módulo cisalhante).5) Tensão em lâmina reforçada com fibra contínua:• Critério <strong>de</strong> máxima tensão;• Critério <strong>de</strong> máxima <strong>de</strong>formação;• Critério <strong>de</strong> interação quadrática (Tsai-Hill, Tsai-Wu, Tsai-Hahn).6) Análise <strong>de</strong> compósitos laminados (stack-up’s):• Vigas laminadas em flexão pura (vigas Bernoulli-Euler);• Placas laminadas com acoplamento (teoria <strong>de</strong>laminado clássica);• Características <strong>de</strong> rigi<strong>de</strong>z das configurações dolaminado selecionado;• Laminados conformes;• Tensão interlaminar <strong>de</strong> laminado;• Análise <strong>de</strong> tensão em laminados - análise <strong>de</strong>falhas;• Deflexão e flambagem em laminados;• Comportamento dinâmico <strong>de</strong> compósitos.Análise Estrutural <strong>de</strong> Compósitos com ANSYS MechanicalAPDL (Classic):1) Introdução ao ANSYS Mechanical APDL (Clássico);2) Construindo um compósito Lay-Up:• Seção <strong>de</strong> casca no ANSYS.3) Tecnologia <strong>de</strong> elementos ANSYS para a mo<strong>de</strong>lagem<strong>de</strong> compósitos:• Vigas <strong>de</strong> compósitos;• Cascas em camadas;• Elemento sólido;• Elemento sólido-casca;• Elemento sólido em camadas e sólido-casca.4) Análise <strong>de</strong> falha;5) Critério <strong>de</strong> falha;6) Delaminação <strong>de</strong> interface.Análise Estrutural <strong>de</strong> Compósitos com ANSYS MechanicalWorkbench e ANSYS Composite PrepPost (ACP):1) Introdução ao ANSYS Composite PrepPost (ACP);2) Pré-processamento do mo<strong>de</strong>lo:• Definição do mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> material compósito;• Sistema local <strong>de</strong> coor<strong>de</strong>nadas;• Elementos orientados;• Draping e flat-wrap;• Análise <strong>de</strong> falha <strong>de</strong> compósitos.3) Resultado <strong>de</strong> análise <strong>de</strong> compósitos e pósprocessamento.Pré-Requisito: ANSYS Mechanical Clássico – Introdutório.Duração: 3 dias.Carga Horária: 24 horas.www.esss.com.br41


APLICAÇÕES ESPECÍFICASAplicações EspecíficasPlasticida<strong>de</strong> em Metais: Teoria e Aplicações com ANSYSDurante os últimos anos, o software <strong>de</strong> elementos finitos ANSYS tem se consolidado como lí<strong>de</strong>r na simulação <strong>de</strong> comportamentocomplexo e não-linear <strong>de</strong> materiais estruturais. Este curso aborda conceitos básicos <strong>de</strong> plasticida<strong>de</strong> em metais, e se concentra emexplorar a varieda<strong>de</strong> <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>los <strong>de</strong> plasticida<strong>de</strong> disponíveis no ANSYS Mechanical, por meio <strong>de</strong> exemplos práticos.Tópicos:1) Comportamento típico dos materiais metálicos sobcarregamento quase-estático;2) Principais Conceitos para Mo<strong>de</strong>lagem Computacional<strong>de</strong> Plasticida<strong>de</strong>:• Decomposição da <strong>de</strong>formação;• Critérios te escoamento:a) Tresca;b) Von Mises.• Encruamento:a) Isotrópico;b) Cinemático;c) Regras <strong>de</strong> fluxo.3) Valores típicos do fluxo <strong>de</strong> tensões;4) Origens microscópicas da plasticida<strong>de</strong>;5) Exemplos com soluções analíticas: plasticida<strong>de</strong>perfeita:• Cilindro longo sob pressão interna.6) Mo<strong>de</strong>los <strong>de</strong> plasticida<strong>de</strong> em Análise Estrutural:• Encruamento bilinear / multilinear, cinemático eisotrópico;• Encruamento Cinemático Chaboche;• Plasticida<strong>de</strong> anisotrópica.7) Análise numérica <strong>de</strong> materiais no ANSYS Workbench;8) Análise numérica <strong>de</strong> materiais no ANSYS Clássico /Linguagem APDL;9) Análise numérica <strong>de</strong> materiais no Autodyn (AnáliseExplícita):• Mo<strong>de</strong>los <strong>de</strong> materiais explícitos:a) Mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> concreto RHT;b) Mo<strong>de</strong>los <strong>de</strong> falha e dano.Duração: 3 dias.Carga Horária: 24 horas.42 www.esss.com.br


APLICAÇÕES ESPECÍFICASAplicações EspecíficasAnálise <strong>de</strong> Válvulas com o uso <strong>de</strong> SimulaçãoComputacional – Análise EstruturalEste curso está dirigido a profissionais interessados emcompreen<strong>de</strong>r os fenômenos associados ao cálculo estrutural<strong>de</strong> válvulas industriais.Tópicos:1) Tipos <strong>de</strong> válvulas. Características gerais das válvulas<strong>de</strong> bloqueio, regulagem e <strong>de</strong> controle <strong>de</strong> fluxo;2) Análise estática não-linear. Tipos <strong>de</strong> não-linearida<strong>de</strong>e aplicações. Exercícios;3) Características dos materiais utilizados naconstrução <strong>de</strong> válvulas. Elasticida<strong>de</strong> e plasticida<strong>de</strong>.Mo<strong>de</strong>los que incluem não-linearida<strong>de</strong> do material.Exercícios;4) Contato em mo<strong>de</strong>los <strong>de</strong> elementos finitos. Tipos<strong>de</strong> contato, algoritmos <strong>de</strong> solução. Recurso “fluidpressure penetration loading” e sua aplicação paraválvulas. Exercícios;5) Gaxetas, suas características e sua mo<strong>de</strong>lagem.Exercícios;6) Normas envolvendo válvulas e o Método dosElementos Finitos;7) Análises Térmicas envolvendo o Método dosElementos Finitos. Exercício (análise térmica emregime permanente <strong>de</strong> uma válvula);8) Direcionamento <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>los estruturais para projetosgerais <strong>de</strong> válvulas (exercícios dirigidos e discussões<strong>de</strong> mo<strong>de</strong>lagem):• Mo<strong>de</strong>lo global da válvula para estudo das<strong>de</strong>formações e <strong>de</strong>slocamentos das peças,consi<strong>de</strong>rando carregamentos <strong>de</strong> temperatura,pressão interna e do atuador externo;• Mo<strong>de</strong>lo global da válvula para estudo das tensõesnas peças, consi<strong>de</strong>rando carregamentos <strong>de</strong>temperatura, pressão interna e do atuador externo;• Mo<strong>de</strong>lo local da válvula para estudo da pressão<strong>de</strong> contato entre a se<strong>de</strong> e obturador, bem comoteste <strong>de</strong> vedação da válvula;• Mo<strong>de</strong>lo local/global para obtenção do torque <strong>de</strong>operação da válvula, impondo condições <strong>de</strong>vedação, bem como a <strong>de</strong>terminação do máximotorque que não danificaria a válvula;• Mo<strong>de</strong>lo local para estudo <strong>de</strong> pressão em juntas <strong>de</strong>vedação submetidas a carregamentos cíclicos.Aplicações para uniões parafusadas com gaxetas;• Análise <strong>de</strong> fadiga em válvulas. Ciclos <strong>de</strong> operação,número <strong>de</strong> ciclos admissível, dano acumulado.9) Conclusão do curso. Perspectivas <strong>de</strong> análises emo<strong>de</strong>los envolvendo válvulas.Análise <strong>de</strong> Válvulas com o uso <strong>de</strong> SimulaçãoComputacional – Análise FluidodinâmicaEste curso está dirigido a profissionais interessados emcompreen<strong>de</strong>r os fenômenos associados a fluidodinâmica <strong>de</strong>válvulas industriais.Tópicos:• Introdução a CFD - conceitos básicos;• Aplicação da metodologia para análisesfluidodinâmicas em válvulas industriais. Cálculo doCv, perda <strong>de</strong> carga, curva <strong>de</strong> vazão, entre outros;• Condições <strong>de</strong> contorno aplicadas na mo<strong>de</strong>lagemfluidodinâmica <strong>de</strong> válvulas;• Workshops: Simulação fluidodinâmica completa <strong>de</strong>válvulas.Pré-Requisito: ANSYS CFX - Introdutório.Duração: 2 dias.Carga Horária: 16 horas.Duração: 2 dias.Carga Horária: 16 horas.www.esss.com.br43


APLICAÇÕES ESPECÍFICASAPLICAÇÕES ESPECÍFICASAplicações EspecíficasCálculo <strong>de</strong> Equipamentos Conforme CódigoASME Seção VIII – Div. 1Os cálculos <strong>de</strong>scritos abaixo serão realizados conforme oscritérios do código ASME. Em alguns casos serão verificadostambém pelo Método dos Elementos Finitos com o uso dosoftware ANSYS.Tópicos:1) Informações gerais:• Pressão e temperatura, outras cargas, margem<strong>de</strong> corrosão e revestimento, classificação <strong>de</strong>tensões e admissíveis.2) Cálculo <strong>de</strong> cilindros e tampos sob pressão interna:• Cálculo <strong>de</strong> cilindros, tampos abaulados, cones etampas planas.3) Cálculo <strong>de</strong> flanges e aberturas:• Flanges fabricados, flanges reversos, tamposabaulados com flanges, reforço <strong>de</strong> aberturas.4) Estudo <strong>de</strong> caso – vaso sob pressão interna;5) Cálculo para pressão externa:• Cilindros, anéis <strong>de</strong> reforço, tampos abaulados econes, reforços em junções conecilindro.6) Cálculo <strong>de</strong> jaquetas (camisas):• Cálculo <strong>de</strong> jaquetas, cálculo <strong>de</strong> jaqueta tipo meiacana.7) Estudo <strong>de</strong> caso – vaso sob pressões interna e externa;8) Cálculo <strong>de</strong> espelhos e outras partes <strong>de</strong> trocadores:• Informações gerais sobre trocadores <strong>de</strong> calor,cálculo <strong>de</strong> espelhos conforme TEMA e ASME.9) Estudo <strong>de</strong> caso – trocador casco-e-tubo;10) Cálculo <strong>de</strong> vasos verticais tipo coluna:• Esclarecimentos gerais sobre colunas, cargas <strong>de</strong>vento para vasos verticais, vibração em colunas.11) Estudo <strong>de</strong> caso – vaso vertical tipo coluna;12) Cálculos especiais:• Análise <strong>de</strong> esforços externos em bocais, selas <strong>de</strong>vasos horizontais, suportes <strong>de</strong> vasos verticais.Duração: 2 dias.Carga Horária: 16 horas.Cálculo <strong>de</strong> Equipamentos Conforme CódigoASME Seção VIII – Div. 2Os cálculos <strong>de</strong>scritos abaixo serão realizados conforme oscritérios do código ASME. Em alguns casos serão verificadostambém pelo Método dos Elementos Finitos com o uso dosoftware ANSYS.Tópicos:1) Introdução;2) Quando utilizar a divisão 2 do ASME VIII;3) Teoria geral dos cascos e análise <strong>de</strong> tensões;4) Requisitos gerais:• Escopo do ASME VIII, divisão 2, organização dadivisão 2.5) Requisitos <strong>de</strong> materiais:• Materiais permitidos, dados gerais dos materiais.6) Requisitos para projeto:• Escopo, materiais combinados, espessuramínima, carregamentos, pressão e temperatura<strong>de</strong> projeto, intensida<strong>de</strong> <strong>de</strong> tensão – <strong>de</strong>finições,critérios <strong>de</strong> projeto, verificação da necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong>análise <strong>de</strong> fadiga, cascos <strong>de</strong> revolução sobpressão interna, cascos <strong>de</strong> transição, aberturas eseus reforços, tampas planas.7) Projeto baseado em análise <strong>de</strong> tensões:• Requisitos gerais, <strong>de</strong>finições, carregamentos,classificação e localização das tensões, análise<strong>de</strong> cascos cilíndricos, análise <strong>de</strong> cascos esféricose tampos, análise <strong>de</strong> tampas planas circulares,tensões em <strong>de</strong>scontinuida<strong>de</strong>s, exemplos <strong>de</strong>análises manuais e por elementos finitos.8) Projeto baseado em análise <strong>de</strong> fadiga:• Operações cíclicas, projeto para cargas cíclicas,exemplos <strong>de</strong> análises manuais e por elementosfinitos.Duração: 2 dias.Carga Horária: 16 horas.Imagem: Cortesia CADFEM Russia44 www.esss.com.br


simulating the futureA <strong>ESSS</strong> reúne o conhecimento necessário em engenharia e ciências da computação para oferecer aos mais diversos ramos daindústria uma ampla gama <strong>de</strong> soluções <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>lagem matemática e simulação numérica.Uma qualificada equipe <strong>de</strong> engenheiros e <strong>de</strong>senvolvedores <strong>de</strong> software coloca a sua disposição as mais avançadasferramentas <strong>de</strong> Computer Ai<strong>de</strong>d Engineering (CAE) do mercado internacional e um completo portfólio <strong>de</strong> serviços centradosem consultorias, <strong>de</strong>senvolvimento in-house, customização, suporte técnico e <strong>treinamentos</strong>.A combinação <strong>de</strong> softwares <strong>de</strong> alta performance e serviços <strong>de</strong> alto valor agregado faz da <strong>ESSS</strong> um dos mais qualificadosprovedores <strong>de</strong> soluções para um ciclo <strong>de</strong> <strong>de</strong>senvolvimento <strong>de</strong> produtos mais rápido, eficiente e econômico.Serviços• Suporte Técnico• Consultorias• Desenvolvimento In-house• Customização• TreinamentosÁreas <strong>de</strong> Expertise• Dinâmica dos Fluidos Computacional• Análise Estrutural• Simulação Eletromagnética• Otimização Multidisciplinar• Simulação <strong>de</strong> Partículas• Simulação <strong>de</strong> Sistemas• Caracterização Microestrutural por Imagens• Visualização Científica• Geologia e Engenharia <strong>de</strong> ReservatóriosSoftware<strong>ESSS</strong> - Representante Exclusivo ANSYS, Inc. na América do SulC:100% - M:10% - Y:0 - K:0C:100% - M:30% - Y:0 - K:10%FEM ®FOR IMAGE APPLICATIONS46 www.esss.com.br


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FlorianópolisRodovia SC 401, Km 01, nº 600Parq. Tec Alfa, Edifício CELTA5º andar - Sl. 401Bairro João PauloCEP: 88030-000Florianópolis - SC - BrasilTel/Fax: +55 (48) 3953 0000São PauloRua do Rocio, 423ITC - International Tra<strong>de</strong> Center10º andar conj. 1001/1002Bairro Vila OlímpiaCEP: 04552-000São Paulo - SP - BrasilTel/Fax: +55 (11) 3046 5744Rio <strong>de</strong> JaneiroAvenida Presi<strong>de</strong>nte Vargas, 3131Centro Empresarial Cida<strong>de</strong> Nova12º andar - sala 1203Cida<strong>de</strong> NovaCEP: 20210-031Rio <strong>de</strong> Janeiro - RJ - BrasilTel/Fax: +55 (21) 3293 1300www.esss.com.brCórdobaBaltimore 645Villa Allen<strong>de</strong>CPA: X5105AHGCórdoba - ArgentinaTel/Fax: +54 (3543) 40 8694www.esss.com.arHouston<strong>ESSS</strong> North America Inc.Westheimer Central Plaza11200 Westheimer Rd., Suite 760ZIP Co<strong>de</strong>: 77042Houston - TX - USATel: +1 (281) 822 1071Fax: +1 (281) 200 0557www.esss-usa.comLimaCalle 30 - 301 - Nro 195Urb. Corpac - San IsidroLima - PeruTel: +51 (1) 224 2088www.esss.com.peSantiagoAlfredo Barros Errázuriz, 1954Of. 410 Provi<strong>de</strong>nciaRegión MetropolitanaCP: 7500-521Santiago - ChileTel/Fax: +56 (2) 946 1941www.esss.cl48 www.esss.com.br

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