培训对象: 复合材料工程师、CAE仿真分析师、材料研发人员、轻量化设计人员。
培训目标:
掌握Digimat软件的多尺度建模理论和方法。
能够进行短纤维、长纤维、连续纤维复合材料建模。
熟练进行注塑成型工艺诱导的纤维取向预测。
具备复合材料结构非线性分析和失效预测能力。
培训内容介绍:
二、细观力学理论: 理解均匀化方法(Mori-Tanaka、自洽方法),掌握从组分材料到复合材料宏观性能的预测原理。
三、材料相定义: 定义基体材料(聚合物、金属)和增强相(纤维、颗粒、片层)的弹塑性、粘弹性、损伤特性。
四、微观结构建模: 设置纤维长径比、体积分数、取向分布,建立微观结构RVE模型。
五、均质化分析(Digimat-MF): 运行均质化分析,计算复合材料的等效弹性、热、塑性性能。
六、注塑成型纤维取向预测(Digimat-MAP): 导入Moldflow或Moldex3D的纤维取向结果,映射到结构网格。
七、非线性结构分析(Digimat-CAE): 集成Abaqus、ANSYS等求解器,进行复合材料结构非线性分析。
八、复合材料损伤与失效: 定义纤维断裂、基体开裂、界面脱粘等失效模式,预测复合材料渐进损伤。
九、RVE精细分析(Digimat-FE): 建立微观结构RVE模型,进行精细有限元分析,验证均质化结果。
十、多尺度疲劳分析: 考虑组分材料的疲劳特性,进行复合材料多尺度疲劳寿命预测。
十一、参数研究与优化: 研究纤维含量、长径比、取向对复合材料性能的影响,优化材料配方。
十二、实战项目:注塑成型复合材料部件分析: 从注塑仿真纤维取向开始,完成结构分析和失效预测。