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Catalogue de formation

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Catalogue de formation

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mscsoftware.com | hexagonmi.com Manufacturing Intelligence 3

EditoComme chaque année, MSC Software permet aux ingénieurs de se former rapidement aux logiciels commercialisés par la société.

Quelque soit votre motivation, se former constitue une base pour renforcer votre parcours professionnel, pour s’adapter auxtendances du marché et à l’évolution de votre métier. Optimiser les bonnes pratiques vous permettra indéniablement de gagner du temps sur la conception de vos produits.

Découvrez nos dernières formations standards et avancées couvrant l'ensemble des solutions logiciels MSC Software incluant les dernières acquisitions du Groupe.

Afin d’avoir un maximum de flexibilité sur les plannings, MSC Software propose divers types de formations, en présentiel ou à distance.

Bonne lecture,

L’équipe formation MSC Software

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Manufacturing Intelligence hexagonmi.com | mscsoftware.com4

Sous-traitance de projets de calcul-expertise

Suivant un cahier des charges défini par le client, les études sont chiffrées, planifiées et font l’objet d’une offre commerciale. Les modalités de réalisation sont définies avec le client. A l’issue de la prestation, MSC Software restitue un rapport d’étude présentant les résultats obtenus et ses conclusions.

Expertise et Conseil

Des prestations d’expertise peuvent être menées sur des systèmes ou mécanismes défaillants. Les investigations sont alors conduites pour en identifier les causes. Les résultats peuvent faire l’objet de soutenance devant les services officiels. Nos prestations de conseil ont pour objectif d’améliorer la productivité des équipes et d’assurer une utilisation optimale de nos logiciels.

Assistance Technique et Régie

En collaboration avec nos partenaires, nous pouvons mettre en place des équipes qui prendront en charge des missions de moyenne ou longue durée. Ces missions pourront alors comporter, en plus des prestations de simulations, des phases de caractérisation de matériaux, de tests physiques, et de conception.

Développements d’outils métier

MSC France propose, via une équipe locale de développement, la personnalisation des logiciels MSC Software aux besoins spécifiques du client.

• Création « sur mesure » d’une application verticale ou d’utilitaires périphériques de calcul

• Adaptation du solveur standard aux besoins client (ex: formulation client à intégrer)

• Implémentation personnalisée d’une gestion centralisée de données et process de calcul (application SDM)

Les formations standards

Délivrées dans les locaux de MSC Software, elles permettent aux participants de travailler sur les dernières versions des logiciels.

Les dates de ces formations sont définies sur l’ensemble de l’année, ce qui permet aux entreprises d’avoir une visibilité annuelle. Cette formule présente plusieurs avantages comme le prix, le calendrier plannifié, le partage d’expérience.

Les programmes détaillés, présentés dans ce catalogue, ont été établis par MSC Software dans un but pédagogique et permettent d’acquérir, au cours des formations, les connaissances nécessaires à l’utilisation des logiciels au sein de l’entreprise.

Cette totale flexibilité des équipes de formation de MSC Software permet à ces entreprises d’assurer une synchronisation parfaite de ces formations avec leurs projets et les disponibilités de leurs équipes.

Les services et la formation

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Les formations spécifiques

Les programmes de ces formations sont établis par l’équipe technique de MSC Software en étroite collaboration avec les entreprises qui expriment des besoins spécifiques en terme de contenu et de date.

Ces formations, données dans les locaux de MSC Software ou sur le site de l’entreprise, pourront traiter de cas concrets d’études spécifiques.

Un manuel de cours adapté est spécialement rédigé et fourni aux participants.

Toutes nos formations peuvent être données dans les locaux de l’entreprise OU A DISTANCE, à l’aide d’outils interactifs tel que Microsoft Teams sur des périodes choisies par celle-ci, à un coût relativement plus avantageux si le nombre de personne à former est supérieur à 2. Cette totale flexibilité des équipes de formation de MSC Software permet à ces entreprises d’assurer une synchronisation parfaite de ces formations avec leurs projets et les disponibilités de leurs équipes.

MSC Learning Center - E-Learning

La plateforme MSC Learning Center a été conçue de manière à fournir un accès facile, flexible et abordable aux formations de simulations dont le contenu a été établi par MSC Software selon les besoins du marché.

Plus d’information: mscsoftware.com/fr/msc-learning-center

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Manufacturing Intelligence hexagonmi.com | mscsoftware.com6

Désignation

Actran

Adams

Apex

Digimat

Dytran

Easy5

Marc

Material Center

MSC Nastran

SommairePages

07 - 14

15 - 19

20 - 22

23 - 30

31 - 32

33 - 33

34 - 41

42 - 43

44 - 56

Désignation

Odyssée

Patran

SimManager

SimDesigner

Simufact

Cradle Solutions

VTD

CAE Fatigue

Planning de formation

Pages

57 - 62

63 - 67

68 - 69

70 - 72

73 - 76

77 - 81

82 - 84

85 - 87

88 - 92

MSCOne Token licensingA single pool of tokens you can use across MSC Software

Simulation Modeling & Result Viewing

Apex Structural Simulation & Modeling

Materials Structures Motion Thermal Fluids Acoustics Manufacturing

Engineering Lifecycle Management

Digimat Materials Simulation & Modeling

AdamsComprehensive fatigue simulation

PICLS Conceptual EDA thermal simulation

scFLOWGeneral Purpose Thermal & CFD

ActranAcoustics, vibro-acoustics, and aero-acoustics

FormingSuite Sheet metal formability & costing (FTI)

Simufact Welding Welding manufacturing process simulation

Simufact JoiningSelf piercing rivet simulation

Simufact FormingManufacturing process simulation for forming

Simufact AdditiveMetal-based additive manufacturing process simulation

scSTREAM Thermal/CFD for Electronics & Architecture

scHeatDesigner Thermal/CFD for Electronics

scPOSTMulti-physics result visualization

scSTREAM Thermal/CFD for Electronics & Architecture

scHeatDesignerThermal/CFD for Electronics

scPOSTMulti-physics result visualization

Sinda Scalable Thermal Simulation

Easy 5 Advanced Controls & Systems Simulation

Patran Comprehensive pre & post processing

NastranMulti-discipline structural analysis

Marc General purpose Non-linear FEA

Dytran Explicit dynamics & fluid structures

CAE Fatigue Comprehensive fatigue simulation

Material CenterMaterials Management & Compliance

Sim ManagerSimulation data & process management

Apex Generative DesignGenerative Design for

additive manufacturing

ApexDirect Modeling for simulation

scPOSTMulti-physics result visualization

MSC ONE

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ActranTM

Logiciel de simulations vibro-acoustique et aéro-acoustique avancée

ACT101 : Introduction à Actran et à la simulation du rayonnement acoustique

ACT102 : Introduction à Actran et aux simulations acoustiques intérieures et extérieures

ACT103 : Simulation acoustique de lignes d’admission et d’échappement

ACT104 : Simulations vibro-acoustiques

ACT105 : Simulations aéro-acoustiques

ACT106 : Simulations Actran pour les applications spatiales

ACT107 : Simulation de l’acoustique de Turbomachines (Actran TM et Actran DGM)

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Introduction à Actran et à la simulation du rayonnement acoustique

Objectif Cette formation inclut une i ntroduction au logiciel Actran ainsi qu’une présentation des capacités du logiciel dans le but de simuler le rayonnement acoustique de structures vibrantes. L’objectif de cette formation est de rendre le participant autonome à l’utilisation d’Actran sur cette application.

Participant Toute personne intéressée par la prédiction du champ acoustique rayonné par leurs produits ou prototypes

Pre-requis Connaissance de base dans le domaine de l’acoustique et de la vibration

Programme

1er jour :

• Introduction au logiciel Actran

• Introduction au processus de modélisation dans Actran

• Atelier : manipulation de fichiers d’entrée Actran

• Théorie : Méthodes des éléments finis et éléments infinis acoustiques, conditions aux limites acoustiques

• Atelier : rayonnement acoustique en champ proche et lointain d’un pavillon de haut-parleur via l’utilisation des éléments infinis

• Atelier : création d’un maillage acoustique dans Actran sur base d’un fichier CAD

2ème jour :

• Théorie : APML (Adaptive Perfectly Matched Layers), méthode de non-réflexion pour le rayonnement acoustique en champ libre ou semi-libre

• Atelier : rayonnement acoustique en champ proche et lointain d’un pavillon de haut-parleur via l’utilisation de APML

• Théorie : rayonnement acoustique d’une structure vibrante à partir de la fonctionnalité BC_MESH

• Atelier : calcul de rayonnement acoustique d’une boîte de vitesse par une approche Directe.

• Atelier : calcul de rayonnement acoustique de cette même boîte de vitesse après ajout d’un traitement acoustique (couvercle, cache)

3ème jour (optionnel) : utilisations avancées

• Atelier : RADACT, chaine de calcul du rayonnement acoustique automatisé

• Atelier : calcul de rayonnement acoustique d’une boîte de vitesse par l’approche de Green

• Modélisation du rayonnement acoustique avec votre modèle de structure (les maillages et résultats de vibration de la structure sont nécessaires, de préférence au format Nastran ou ANSYS).

Réf : ACT101

Niveau de difficulté : Débutant

Durée : 2 à 3 jours

Disponible en e-learning

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Introduction à Actran et aux simulations Acoustiques intérieures et extérieures

Objectif Cette formation inclut une introduction du logiciel Actran et une présentation de ses capacités dans l’objectif de simuler des problématiques d’acoustique intérieure et extérieure.

Participant Ce cours s’adresse aux personnes souhaitant découvrir les fonctionnalités de base du logiciel Actran et en fonctionnalités en matière de propagation acoustique

Pre-requis Connaissance de base dans le domaine de l’acoustique et de la vibration

Programme

1er jour :

• Introduction au logiciel Actran

• Introduction au processus de modélisation dans Actran

• Atelier : manipulation de fichiers d’entrée Actran

• Théorie : Méthodes des éléments finis et éléments infinis acoustiques, conditions aux limites acoustiques

• Atelier : rayonnement acoustique en champ proche et lointain d’un pavillon de haut-parleur via l’utilisation des éléments infinis

• Atelier : création d’un maillage acoustique dans Actran sur base d’un fichier CAD

2ème jour :

• Théorie : PML (Perfectly Matched Layer), méthode de non-réflexion pour le rayonnement acoustique en champ libre ou semi-libre

• Atelier : rayonnement acoustique en champ proche et lointain d’un pavillon de haut-parleur via l’utilisation de PML

• Théorie : rayonnement acoustique d’une structure vibrante à partir de la fonctionnalité BC_MESH

• Atelier : Création d’un Tube de Kundt virtuel

• Atelier : Calcul de rayonnement acoustique d’une boîte de vitesse par une approche Directe.

• Atelier : Etude du comportement acoustique intérieur d’une cabine de ski (couvercle, cache)

3ème jour:

• Théorie : modélisation et intégration d’effet dissipatif et amortissant acoustiques

• Atelier : Etude du comportement acoustique intérieur d’une cabine de ski, avec un traitement par admittance puis par ajout de couches de matériau poreux

• Atelier : Etude du comportement acoustique intérieur d’une cabine de ski via l’approche Modale.

Réf : ACT102

Niveau de difficulté : Débutant

Durée : 3 jours

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Simulation acoustique en conduit, admission et échappement

Programme

1er jour :

• Introduction au logiciel ActranIntroduction au processus de modélisation dans Actran

• Atelier : manipulation de fichiers d’entrée Actran

• Théorie : Méthodes des éléments finis et éléments infinis acoustiques, conditions aux limites acoustiques

• Atelier : rayonnement acoustique en champ proche et lointain d’un pavillon de haut-parleur via l’utilisation des éléments infinis

• Atelier : création d’un maillage acoustique dans Actran sur base d’un fichier CAD

2ème jour :

• Theorie : Définition des Modes acoustiques de conduit

• Atelier : Propagation acoustique dans un silencieux simple

• Atelier : Propagation acoustique dans un silencieux contenant des plaques perforées.

• Théorie : Techniques de simulation vibro-acoustique

• Atelier : Simulation du comportement vibro-acoustique d’un silencieux d’échappement via l’approche hybride modale / physique

Objectif Cette formation inclut une introduction au logiciel Actran et une présentation de ses capacités dans le but de simuler le comportement acoustique de lignes d’admission et d’échappement.

Participant Ce cours s’adresse aux personnes souhaitant découvrir les fonctionnalités de base du logiciel Actran et en particulier ses fonctionnalités d’acoustique dédiées aux géométries de type conduit.

Pre-requis Connaissance de base dans le domaine de l’acoustique

3ème jour:

• Théorie sur l’utilisation des Matériaux poreux

• Théorie : méthode de matrice de transfert (TMM)

• Atelier : Propagation acoustique dans une ligne d’échappement simplifiée avec TMM

• Techniques d’interpolation d’un écoulement sur le maillage acoustique

• Atelier : Propagation acoustique dans un silencieux soumis à un écoulement moyen

• Introduction à la définition de poreux anisoptropiques et de méthodes d’homogénéisation pour la modélisation de pot catalytique, de filtre à air ou de filtre à particule.

• Théorie : acoustique d’un composant impliquant des pertes visco-thermique

Réf : ACT103

Niveau de difficulté : Débutant / Intermédiaire

Durée : 3 jours

Disponible en e-learning

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Simulations vibro-acoustiques

Programme

1er jour :

• Introduction au logiciel Actran

• Introduction au processus de modélisation dans Actran

• Atelier : manipulation de fichiers d’entrée Actran

• Théorie : Méthodes des éléments finis et éléments infinis acoustiques, conditions aux limites acoustiques

• Atelier : rayonnement acoustique en champ proche et lointain d’un pavillon de haut-parleur via l’utilisation des éléments infinis et/ ou APML

• Atelier : création d’un maillage acoustique dans Actran sur base d’un fichier CAD

2ème jour :

• Théorie : Simulation vibratoire purement structurelle dans Actran

• Théorie : Technique de couplage fluide/structure

• Théorie : Calcul vibro-acoustique avec l’approche modale ou hybride

• Atelier : Comportement vibro-acoustique d’une cabine de ski + variantes

• Introduction au translateur Nas2Act, permettant de convertir un modèle Nastran en un modèle Actran pouvant être ensuite enrichi pour une simulation vibro-acoustique

Objectif Cette formation inclut une introduction du logiciel Actran ainsi qu’une présentation de ses capacités vibro-acoustiques, en particulier l’intégration de matériaux isolants, absorbants et amortissants de type poreux.

Participant Ce cours s’adresse aux personnes souhaitant découvrir les fonctionnalités de base du logiciel Actran et ses fonctionnalités dans le cadre de calcul vibro-acoustiques

Pre-requis Connaissance de base en acoustique et vibrations

3ème jour:

• Théorie : modélisation et intégration d’effet dissipatif et amortissant acoustiques, matériaux poreux

• Atelier : calcul de rayonnement acoustique d’une boîte de vitesse après ajout d’un traitement acoustique (couvercle, cache)

• Atelier : modélisation d’un composant d’habillage pour véhicule

• Théorie : Transparence acoustique à travers une structure amortissante

• Atelier : Calcul de la transparence acoustique d’un pare-brise automobile

• Introduction à la modélisation des matériaux composites dans Actran.

4ème jour (optionnel) : Méthode de Virtual SEA

• Théorie : introduction à la méthode Virtual SEA pour un calcul vibratoire en moyenne et haute fréquence

• Atelier : construction d’un modèle Virtual SEA et analyse des chemins de propagation de l’énergie

Réf : ACT104

Niveau de difficulté : Débutant / Intermédiaire

Durée : 3 à 4 jours

Disponible en e-learning

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Simulations aéro-acoustiques

Objectif Cette formation inclut une introduction au logiciel Actran ainsi qu’une présentation de ses capacités aéro-acoustique. Il sera mis en avant notamment la théorie des analogies acoustiques, la technique de projection des sources de bruit à partir de résultats CFD vers Actran et la propagation de ses sources via les méthodes éléments finis/infinis

Participant Ce cours s’adresse aux personnes souhaitant découvrir les fonctionnalités aéro-acoustique dans Actran

Pre-requis Connaissance de base en acoustique et en technique CFD

Programme

1er jour :

• Introduction au logiciel Actran

• Introduction au processus de modélisation dans Actran

• Atelier : manipulation de fichiers d’entrée Actran

• Théorie : Méthodes des éléments finis et éléments infinis acoustiques, conditions aux limites acoustiques

• Atelier : rayonnement acoustique en champ proche et lointain d’un pavillon de haut-parleur via l’utilisation des éléments infinis et/ ou APML

• Atelier : création d’un maillage acoustique dans Actran sur base d’un fichier CAD

2ème jour :

• Théorie : Aéro-acousique, Analogies de Lighthill et Möhring

• Technique de projection par intégration des résultats CFD dans le maillage acoustique

• Transformation Discrète de Fourier à partir des résultats obtenus dans domaine temporel (CFD) au domaine fréquentiel (acoustique)

• Atelier : bruit aéro-acoustique d’un conduit de ventilation automobile (HVAC)

• Techniques avancées : filtrage des sources pour minimiser le phénomène de troncature, calcul avec multi cas de charges pour identifier les zones sources

3ème jour:

• Atelier : Simulation du bruit d’hélice d’un ventilateur par l’analogie de Lightill

• Théorie : Introduction à la modélisation du bruit d’hélice par des sources analytiques tournantes

• Atelier : Calcul du bruit généré par l’écoulement turbulent autour d’un rétroviseur latéral de voiture et propagé à l’intérieur de l’habitacle au travers de la vitre (connaissance de base requise en modélisation de structure dans Actran).

• Théorie : Introduction à la méthode Stochastic Noise Generation and Radiation (SNGR) permettant un calcul aero-acoustique sur base d’une CFD stationnaire

Réf : ACT105

Niveau de difficulté : Débutant / Intermédiaire Avancé

Durée : 3 jours

Disponible en e-learning

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Simulation Actran pour les applications spatiales

Programme

1er jour :

• Introduction au logiciel Actran

• Introduction au processus de modélisation dans Actran

• Atelier : manipulation de fichiers d’entrée Actran

• Théorie : Méthodes des éléments finis et éléments infinis acoustiques, conditions aux limites acoustiques

• Atelier : rayonnement acoustique en champ proche et lointain d’un pavillon de haut-parleur via l’utilisation des éléments infinis et/ ou APML

• Atelier : création d’un maillage acoustique dans Actran sur base d’un fichier CAD

Objectif Cette formation inclut une introduction du logiciel Actran ainsi qu’une présentation de ses capacités vibro-acoustiques, en particulier l’intégration de matériaux isolants, absorbants et amortissants de type poreux.

Participant Ce cours s’adresse aux personnes souhaitant découvrir les fonctionnalités Actran pour les applications spatiales

Pre-requis Connaissance de base en acoustique et vibrations

2ème jour :

• Théorie : excitation de type aléatoire/stochastique par champ diffus acoustique sur un composant structure modélisé dans Nastran

• Atelier : calcul des déplacements et contraintes structurelles d’une structure soumise à un champ diffus

• Théorie : acoustique d’un composant impliquant des pertes visco-thermique

• Atelier : Simulation d’un panneau solaire spatial en configuration plié soumis à un champ diffus, avec prise en compte de l’effet de dissipation visco-thermique

3ème jour (optionnel) : Méthode de Virtual SEA

• Théorie : introduction à la méthode Virtual SEA pour un calcul vibratoire en moyenne et haute fréquence

• Atelier : construction d’un modèle Virtual SEA et analyse des chemins de propagation de l’énergie

Réf : ACT106

Niveau de difficulté : Débutant / Intermédiaire

Durée : 2 à 3 jours

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Simulation de l’acoustique de turbomachines (Actran TM et Actran DGM)

Programme

1er jour :

• Introduction au logiciel Actran

• Introduction au processus de modélisation dans Actran

• Atelier : manipulation de fichiers d’entrée Actran

• Théorie : éléments finis et éléments infinis acoustiques, les conditions aux limites acoustiques

• Atelier : rayonnement acoustique en champ proche et lointain d’un pavillon de haut-parleur via l’utilisation des éléments infinis et/ou PML

• Atelier : création d’un maillage acoustique dans Actran sur base d’un fichier CAD

2ème jour :

• Définition des modes de conduit acoustiques analytiques

• Propagation acoustique convectée

• Critère de maillage pour l’acoustique convectée

• Calcul d’écoulement potentiel dans Actran

• Interpolation d’écoulement stationnaire à partir de la CFD sur le maillage acoustique

• Atelier : Calcul de propagation acoustique convectée sur un modèle de nacelle traité par un « liner ».

Objectif Cette formation inclus une introduction au logiciel Actran et ses modules TM et DGM.

Participant Ce cours s’adresse aux personnes souhaitant découvrir fonctionnalités Actran TM et DGM dédiées aux applications de type moteur d’avion et des nacelles.

Pre-requis Connaissances de base en acoustique

3ème jour :

• Définition des modes de conduit acoustiques numériques

• Calcul acoustique sur une large bande de fréquences (broadband)

• Calcul par décomposition symétrique et anti-symétrique

• Ateliers sur les trois sujets cités ci-dessus

4ème jour (optionnel) : Méthode de Galerking Discontinue

• Théorie sur Actran DGM : Méthode de Galerkin Discontinue

• Atelier : Propagation acoustique dans un bypass de nacelle

• Atelier : Propagation acoustique à l’exhaust du moteur

Réf : ACT107

Niveau de difficulté : Débutant Durée : 3 à 4 jours

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AdamsTM

Logiciel d’analyse dynamique du mouvement des pièces, de la distribution des charges et des forces dans un système mécanique

ADM701 : Utilisation de base du logiciel Adams

ADM702 : Connaissance de la théorie Adams/solver

ADM 704 : Utilisation Avancée du logiciel Adams/View

ADM 710 : Utilisation du logiciel Adams avec le calcul de structures

ADM 711 : Utilisation du logiciel Adams avec le contrôle-commande

ADM 740 : Utilisation du module métier Adams/Car

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Utilisation de base du logiciel Adams

Programme

1er jour :

• Introduction à la technologie multicorps

• Prise en main de l’interface

• Modélisation de premier niveau (corps rigides, liaisons parfaites)

• Analyse simple

• Exploitation de premier niveau (animation, tracé de courbes)

2ème jour :

• Modélisation de niveau intermédiaire (mouvements imposés, fonctions simples, coupleur, sorties basiques)

• Exploitation de niveau intermédiaire (options d’animation et de tracé)

• Calcul / essai

Objectif Améliorer la conception de produit de prototype virtuel. Savoir simuler un système de mécanique. Comprendre la technique de modélisation Adams, fonction expressions et commandes pour interpréter les résultats de comportements. Soumettre des ensembles de données Adams et des fichiers de commande pour exécuter des modèles.

Participant Personnes souhaitant découvrir et utiliser les fonctionnalités de base du logiciel Adams dans le cadre du prototypage virtuel de mécanismes.

Pre-requis Connaissances de base en mécanique

3ème jour :

• Union de modèles

• Modélisation de liaisons flexibles

• Import / export de données tabulées

4ème jour :

• Analyse cinématique, statique, dynamique et modale

• Aide à la mise au point des simulations (settings, script de simulation)

• Exploitation avancée (calcul de résultats spécifiques, corrélation calcul/essai, animation de modes propres, FFT)

5ème jour :

• Modélisation avancée (fonctions d’efforts, frottement, contact, paramétrage)

• Introduction aux techniques avancées de plan d’expérience et d’études vibratoires

Réf : ADM701

Niveau de difficulté : Débutant

Durée : 5 jours

Disponible en e-learning

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mscsoftware.com | hexagonmi.com Manufacturing Intelligence 17

Connaissance de la théorie Adams/Solver

Programme

• Concept de base Adams/Solver

• Formulation des équations

• Méthodes numériques et résolutions des équations

• Gestion des erreurs – debugging – Fautes de modélisation

Objectif Maîtrise de la théorie Adams/Solver.

Participant Utilisateurs souhaitant acquérir une expertise sur la théorie Adams/ Solver afin de pouvoir résoudre les différents problèmes d’intégration numérique et fautes de modélisation.

Pre-requis Connaissance du logiciel Adams (ADM701)

Utilisation Avancée du logiciel Adams/View

Programme

1er jour :

• Construction Paramétrique

• Exploitation en étude de sensibilité et plan d’expérience

Objectif Acquérir le potentiel de personnalisation du logiciel Adams/View et des modélisations paramétriques en vue d’études de sensibilité et d’optimisation.

Participant Utilisateurs souhaitant acquérir les techniques avancées d’utilisation du logiciel Adams/View.

Pre-requis Connaissance du logiciel Adams (ADM701)

2ème jour :

• Ecriture de macro commande

• Développement de menu et boîte de dialogue dédiés

Réf : ADM702

Niveau de difficulté : Confirmé

Durée : 1 jour

Réf : ADM704

Niveau de difficulté : Confirmé

Durée : 2 jours

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Utilisation du logiciel Adams avec le calcul de structures

Programme

1er jour :

• Positionnement technologique

• Démarche de conception

Objectif Utiliser le logiciel Adams pour des problèmes de calcul de structures et la modélisation des structures déformables. Introduction aux modules Adams/Flex, Adams/ViewFlex, Adams/ Durability, Adams/Vibration.

Participant Utilisateurs du logiciel Adams souhaitant exporter des charges calculées, importer des pièces flexibles et analyser les comportements vibratoires.

Pre-requis Connaissance du logiciel Adams (ADM701)

2ème jour :

• Fonctions de base : Modèle de poutres, Export de charges quasi-statiques…

• Import de corps flexible : Préparation MSC Nastran, Exploitation Adams, Réduction modale, Amortissement,

• Exploitation en déformations, Application de précontrainte,

• Application de charges surfaciques

Utilisation du logiciel Adams avec le contrôle-commande

Programme

1er jour :

• Positionnement technologique

• Démarche de conception et Domaine d’application

• ADAMS/Control en mode Cosimulation

• Exploitation sous Matlab™ (démonstration seulement) Exploitation Easy5 – Introduction à EASY5

2ème jour :

• ADAMS/Control en mode « Function evaluation »

• ADAMS/Control en mode import GSE d’équation – Exploitation EASY5 Paramètres de la cosimulation

• ADAMS/Control en mode ADAMS/Car

• ADAMS/Control en mode export de modèle linéarisé

• Functional Mockup Interface (FMU/FMI)

Objectif Utiliser le logiciel Adams pour des problèmes de contrôle-commande.

Participant Utilisateurs Adams souhaitant exporter une charge mécanique à contrôler, concevoir et importer un contrôleur. Introduction aux modules Adams/Controls, ADAMS/Linear et Easy5.

Pre-requis Connaissance du logiciel Adams (ADM701).

Réf : ADM710

Niveau de difficulté : Confirmé

Durée : 2 jours

Disponible en e-learning

Réf : ADM711

Niveau de difficulté : Confirmé

Durée : 2 jours

Disponible en e-learning

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Utilisation du module métier Adams/Car

Programme

1er jour :

• Philosophie d’Adams/Car

• Organisation en librairies

• Modèles paramétrés, sous-systèmes et assemblages

• Mode standard : étude de suspensions en mode élastocinématique (mise en données, analyses, exploitation

2ème jour :

• Roulage numérique en mode véhicule complet

• Modèles de pneu et de routes

• Scénarios de conduite, modèle de pilotage

• Mode expert: définition de nouveaux modèles paramétrés (construction, paramétrage automatique, communicateurs)

Objectif Utiliser le module métier Adams/Car en mode standard et expert.

Participant Utilisateurs qui souhaitent acquérir une autonomie complète dans l’utilisation du module métier Adams/Car pour le prototypage virtuel de liaison-sol automobile et des simulations de roulage numérique.

Pre-requis Connaissance du logiciel Adams (ADM701)

3ème jour :

• Mode expert : définition de nouveaux modèles templates

• Modélisation paramétrique, notion de communicateur

• Revue des composants de modélisation

• Introduction d’un composant flexible

Réf : ADM740

Niveau de difficulté : Intermédiaire

Durée : 3 jours

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Manufacturing Intelligence hexagonmi.com | mscsoftware.com20

MSC ApexSolution de Modélisation et maillage directs qui facilite les processus de nettoyage, idéalisation et mise en données pour le solveur MSC Nastran.

APX101a : Formation initiale du module Modeleur de MSC Apex

APX101b : Formation initiale du module Structure de MSC Apex

APX102 : Introduction à Apex Generative design : outils d’optimisation rapide et automatique de pièces destinées à la fabrication additive

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Formation initiale des modules Modeleur et Structure de MSC Apex

Programme

APEX 101a: 2 jours : Formation au module Modeleur de MSC Apex

• Introduction - Suppression de détail sur un solide et maillage volumique

• Outils géométrique de base (esquisse, réparation géométrique, géométrie surfacique et volumique)

• Outils de création d’une surface moyenne et d’attribution automatique des épaisseurs

• Les outils de maillages 1D, 2D et 3D - Les connexions d’assemblage

• Etude des non-conformités d’un modèle EF - Interopérabilité avec MSC Nastran

Objectif Le premier objectif de cette formation est de prendre en main la nouvelle plateforme MSC Apex et de se familiariser avec ses nouvelles fonctionnalités aussi bien pour les opérations géométriques que pour les opérations de préparation du modèle Eléments-Finis. Le second objectif est de découvrir les possibilités d’interopérabilité avec MSC.Nastran aussi bien pour le pré et le post traitement

Participant Toute personne souhaitant découvrir ou acquérir les capacités du logiciel Apex

Pre-requis Connaissance en mécanique des structures et en modélisation par éléments finis.

APEX101b: 3ème jour : Formation au module Structures de MSC Apex

• Analyses modales (mise en place et post-traitement)

• Analyses statiques linéaires (mise en place et post-traitement)

• Analyses de réponse en fréquences (mise en place et post-traitement)

Réf : APX101

Niveau de difficulté : Débutant

Durée : 3 jours

Disponible en e-learning

Chaque partie sera illustrée avec des ateliers pratiques permettant à l’utilisateur de mettre en pratique les thèmes abordés Une 4e journée optionnelle est possible. Dans ce cas, l’utilisateur pourra amener ses propres modèles afin de les mettre en pratique directement avec le formateur..

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Introduction à Apex Generative design : Outil d’optimisation rapide et automatique de pièces destinées à la fabrication additive

Programme

• Aperçu du concept generatif

• Concept de base

• Introduction a Apex generatif desgin

• Structure de données - Interface graphique et processus - Parametres d’optimisation

• Exemples

• Mise en donnée - Test des différents paramètres - Analyses et interprétation des résultats

• Notions avancées

• Strategies d’optimisation

• Influence des stratégies

• Parametres avancées

Objectif Comprendre comment fonctionne la conception générative et comment obtenir des résultats différents

Participant Toute personne souhaitant découvrir ou acquérir les capacités du logiciel Apex

Pre-requis Connaissance en mécanique des structures et en modélisation par éléments finis.

Réf : APX102

Niveau de difficulté : Débutant

Durée : 1 jour

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DigimatPlateforme de modélisation non-linéaire multi-échelles de matériaux et de structures composites

DIG001 : Ingénierie des calculs structurels

DIG002 : Ingénierie des matériaux

DIG003 : Fabrication additive avec Digimat

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Ingénierie des cal culs structurels

Programme

1er jour:

• Introduction à Digimat, la plateforme et l’interface utilisateur.

• Digimat-MF : création d’un modèle matériau anisotrope

• Théorie sur l’homogénéisation par champs moyens.

• Revue des lois matériaux de bases : elasticité, élasto-plasticité, visco-élasticité,…

• Définition d’un matériau composite et de sa microstructure.

• Modélisation de la rupture du composite

• Prediction du comportement du composite suivant différent cas de charge. Etude de sensibilité du comportement du composite à sa microstructure.

Objectif Ingénierie des calculs structurels Cette formation vous donnera les compétences nécessaires pour modéliser vos matériaux composites par une approche multi-échelle en utilisant notre Digimat. La base de l'approche multi-échelle est de prendre en compte les spécificités micro-structurelle du composite (orientation des renforts, quantité des renforts, forme des renforts, type de renfort) sur ses performances. Ceci permet de créer un lien direct entre le procédé de fabrication de la pièce gouvernant la microstructure du composite et les performances thermo-mécaniques finales de le pièce.

Cette formation s'articule autour d'un tronc commun (les deux premières journées auquel se rajoute une troisième journée qui se concentrera sur l'utilisation des matériaux composites dans votre industrie. Le contenu de cette troisième journée est donc ajustable en fonction de vos besoins.

Participant Tout ingénieur et manager utilisant les matériaux composites dans la modélisation de pièces et visant la réduction des couts.

Pré-requis Connaissances théoriques élémentaires sur la modélisation du comportement des matériaux (élasticité, élasto-plasticité) conseillées.

• Digimat-MX : gestion de vos matériaux Digimat et calibration d’un modèle matériau anisotrope

• Gestion de la base de données matériaux :

• import et export de données.

• Sécurité, accès utilisateurs, encryption

• Lien avec les fournisseurs matériaux.

• Calibration par identification inverse d’un matériau multi-échelle Digimat à partir des propriétés du composite

2ème jour :

• Digimat-MAP : transfert de données entre maillages d’injection et structurel

• Mise en place de données tels que les tenseurs d’orientations, les lignes de soudure, les contraintes résiduelles etc.

• Introduction aux méthodes de transferts de données.

• Evaluation de la qualité des transferts de données.

Réf : DIG001

Niveau de difficulté : Débutant

Durée : 2 - 3 jours

Disponible en e-learning

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• Digimat-CAE : couplage entre Digimat et les codes Elément Finis

• Introduction aux différentes solutions de couplage : macro, micro et hybride.

• Interaction avec les codes éléments finis tels que Marc, Nastran, Abaqus, Ansys, LS-DYNA etc..

• Digimat-RP : solution de couplage intégrée

• Mise en place et post-traitement d’analyses couplées.

• Simulation d’injection et estimation de l’orientation des fibres.

(3ème jour – option avancée) : exemple de sujet

Industrie Automobile

• Fluage :

• Introduction aux modèles thermomécaniques.

• Calibration d’un coefficient d’expansion thermique anisotrope.

• Execution d’analyse de fluage avec les codes de calculs : Abaqus, Ansys & Marc.

• NVH

• Introduction aux modèles viscoélastiques.

• Définition d’un amortissement anisotrope.

• Solution Macro et Hybride pour le couplage avec Marc, Nastran, Ansys et Abaqus.

• Post-traitement des fréquences et modes propres.

• Résolution d’une analyse de réponse en fréquence.

• Fatigue

• Evaluation de la durée de vie et du nombre de cycles à rupture sans code de fatigue.

• Couplage avec des codes de fatigue tels que nCode pour des chargements d’amplitude variable.

• Crash / Impact

• Introduction au modèle elasto-viscoplastique et viscoelastique-viscoplastique

• Définition d’un critère de rupture dépendant de la vitesse de déformation

• Couplage avec les codes de calculs explicites tel que LS-Dyna, Pam-Crash, Abaqus Explitict.

• Evaluation de la rupture de la pièce et de sa dépendance avec le procédé de fabrication.

Industrie Electronique

• Raideur et résistance

• Introduction aux modèles thermomécaniques

• Définition d’un critère de rupture dépendant de la microstructure et de la température

• Couplage avec les codes de calculs tel que Marc, Nastran, Abaqus, Ansys, LS-Dyna.

• Prédiction de la tenue mécanique de la pièce.

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• Modélisation des PCBs

• Prédiction de la raideur d’un PCB par les approches de modélisation multi-échelle (Digimat-FE et Digimat-MF)..

• Résistance de soudures

• Effet des défauts (porosité) dans les soudures sur leur résistance.

• Simulation d’impact

• Introduction au modèle elasto-viscoplastique et viscoelastique-viscoplastique

• Définition d’un critère de rupture dépendant de la vitesse de déformation

• Couplage avec les codes de calculs explicites tel que LS-Dyna, Pam-Crash, Abaqus Explitict.

• Evaluation de la rupture de la pièce et de sa dépendance avec le procédé de fabrication.

• Industrie Aeronautique

• Raideur et résistance

• Utilisation de matériau multi-échelle avec endommagement progressif pour prédire la résistance d’une pièce composite.

• Lien avec le procédé de fabrication du type drappage.

• Simulation d’impact (Bird strike)

• Définition d’un critère de rupture dépendant de la vitesse de déformation

• Couplage avec les codes de calculs explicites tel que LS-Dyna, Pam-Crash, Abaqus Explicit.

• Evaluation de la rupture de la pièce et de sa dépendance avec le procédé de fabrication.

• Prédiction des performances d’une pièce faite en matériau DFC (Discontinuous Fiber Composite

• Couplage avec le procédé de fabrication en utilisant Digimat-FE

• Couplage avec les codes de calculs tel que Marc, Nastran, Abaqus, Ansys, LS-Dyna.

• Prédiction de la tenue mécanique de la pièce.

• Prédiction des performances d’une pièce produite par le procédé AFP (Automatic Fiber Placement)

• Couplage avec le procédé de fabrication en utilisant Digimat-MAP

• Prise en compte des défauts sur les performances mécaniques

• Industrie Oil&Gaz

• Raideur et résistance

• Utilisation de matériau multi-échelle avec endommagement progressif pour prédire la résistance d’un tube

• Lien avec le procédé de fabrication du type winding.

• Couplage avec les codes de calculs tel que Marc, Nastran, Abaqus, Ansys, LS-Dyna.

• Fluage :

• Introduction aux modèles thermomécaniques.

• Calibration d’un coefficient d’expansion thermique anisotrope.

• Execution d’analyse de fluage avec les codes de calculs : Abaqus, Ansys & Marc.

• Prédiction de la raideur d’un PCB par les approches de modélisation multi-échelle (Digimat-FE et Digimat-MF)..

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Ingénierie des matériaux

Programme

1er jour :

• Introduction à Digimat, la plateforme et l’interface utilisateur.

• Digimat-MF : prédiction et analyse du comportement du composite par les méthodes d’homogénisation par champs moyen.

• Théorie sur l’homogénéisation par champs moyens.

• Définition d’un composite renforcé avec des fibres courtes ou continues, des tissés.

• Analyse mécanique, thermo-mécanique, électrique et thermique

• Mécanismes des critères de rupture dans l’approche multi-échelle.

Objectif La formation permet une compréhension approfondie des matériaux composites. Basé sur une modélisation multi-échelle, il est possible d’investiguer les mécanismes microscopiques qui affectent les propriétés macroscopiques du matériau. Des matériaux sont évalués virtuellement pour identifier les candidats répondant aux critères définis.

Deux méthodes d’homogénéisation seront présentées : les méthodes d’homogénéisation par champs moyen et les méthodes d’homogénéisation par éléments finis.La première méthode permettant d’avoir une prédiction extrêmement rapid e et précises des performances du composite. La seconde permettant d’avoir une analyse très fine du comportement du composite et du lien avec la microstructure. Ces deux approches sont complémentaires et vous permettront de comprendre en détail le comment extraire le maximum de performance de votre matériau composite.

Participant Tout ingénieur matériaux souhaitant en apprendre plus sur lamodélisation et la prédiction du comportement des matériaux composites. Tout manager impliqué dans la modélisation de pièces et la réduction des coûts.

Pre-requis Connaissances théoriques élémentaires sur la modélisation du comportement des matériaux (élasticité, élasto-plasticité) conseillées.

• Etude de sensibilité des performances du composite à différents paramètres.

• Digimat-MX : gestion de vos matériaux Digimat et calibration d’un modèle matériau anisotrope

• Gestion de la base de données matériaux :

• Import et export de données.

• Sécurité, accès utilisateurs, encryption

• Lien avec les fournisseurs matériaux.

• Calibration par identification inverse d’un materiau multi-echelle Digimat à partir des propriétés du composite.

Réf : DIG002

Niveau de difficulté : Débutant

Durée : 2 jours

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2ème jour :

• Digimat-FE : prédiction et analyse du comportement du composite par les méthodes d’homogénisation par éléments finis.

• Théorie sur l’homogénisation par éléments finis.

• Définition de la microstructure d’un composite renforcé avec des fibres courtes, continues, tissés, mousse, composite métallique, ...

• Définition des conditions aux frontières sur le RVE et maillage du RVE

• Sélection du solveur : élement finis ou FFT.

• Résolution du problème élément finis.

• Post-traitement des résultats pour en extraire le comportement du composite.

• Digimat-VA : prédiction et analyse du comportement de composites laminés (tissés et unidirectionnel) en raideur et résistance

• Calibration d’un matériau avec critère de rupture et endommagement progressif à partir de données lamina.

• Définition d’une matrice de tests virtuelle.

• Analyses paramétriques et introduction de variabilités des constituants, des procédés, des post traitements.

• Calcul d’admissibles virtuels.

• Effet de défauts sur les performances du composite.

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Fabrication additive avec Digimat

Programme

1er jour :

• Introduction à Digimat, la plateforme et l’interface utilisateur.

• Digimat-AM : procédés de fabrication additive

• Rappel des procédés de fabrication additive SLS, FFF, FDM.

• Théorie sur les différentes approches de déformations inhérentes, thermiques et thermomécaniques.

• Post-traitement de la déflection, des contraintes résiduelles.

• Introduction de méthodes de compensations de gauchissement par facteur de contraction ou déformée inverse.

Objectif L’effet de différents paramètres des procédés de fabrication sont investigués par la simulation. Une procédure de correction de gauchissement peut être mise en place préalablement à l’impression réelle. Les contraintes résiduelles et la direction d’impression sont prises en compte dans l’évaluation des performances de la pièce structurelle.

Participant Tout ingénieur utilisant les matériaux composites dans des analyses Eléments Finis structurelles. Tout manager impliqué dans la modélisation de pièces et la réduction des coûts.

Pre-requis Connaissances théoriques élémentaires sur la modélisation du comportement des matériaux (élasticité, élasto-plasticité) conseillées. Bonne connaissance dans un des codes élément fini supportés nécessaire.

2ème jour :

• Ingénierie des matériaux imprimés

• Génération de structures lattices

• Analyse des influences de porosité et de la direction d’impression des filaments.

• Ingénierie des structures imprimées

• Considération des contraintes résiduelles et de la direction d’impression dans l’analyse structurelle couplée

• Mise en place et post-traitement d’analyses couplées.

Réf : DIG003

Niveau de difficulté : Débutant

Durée : 1 à 2 jours

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DytranTM

Logiciel de calcul de structures non-linéaires avancés

DYT 101 : Introduction au logiciel Dytran

DYT 102 : Perfectionnement au logiciel Dytran

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Introduction à MSC DytranObjectif Introduction au calcul explicite Notion de solveur Lagrangien, eulerien et couplage

Participant Toutes personnes désireuses de faire des simualtion de crash, impact, explosion en dynamique rapide.

Pre-requis Quelques bases générales en éléments finis

Programme

1er jour :

• Introduction au schéma explicite - Comparaison explicite / implicite

• Différence entre solveur LAGRANGIEN et EULERIEN - Généralités sur le contact et couplage Lagrange/Euler

• Mise en données et format - Généralités sur les fichiers de données

• Lancement d’un calcul Dytran - Sortie et exploitation des résultats

2ème jour :

• Librairie d’éléments - Lois de comportement matériaux

• Chargements - Conditions aux limites

• Hourglass - Amortissement

• Pré-contrainte - Restart

• Subroutines Fortran - Interaction structure/structure

• Mass scaling - Meilleurs pratiques en modélisation pour le calcul explicite

DYT 102 : Perfectionnement au logiciel DytranObjectif Résoudre les problèmes d’interaction fluide/structure avec une approche EULER/LAGRANGE

Participant Ce cours s’adresse aux utilisateurs souhaitant acquérir les techniques avancées d’utilisation du logiciel Dytran.

Pre-requis DYT 101 est recommandé.

Programme

1er jour :

• Solveur EULERIEN Concept de base - Méthode des volumes finis

• Librairie d’éléments - Lois de comportement matériaux

• Chargements - Conditions aux limites

• Initialisation du domaine - Pas de temps Propriétés

Réf : DYT101

Niveau de difficulté : Débutant

Durée : 2 jours

Disponible en e-learning

Réf : DYT102

Niveau de difficulté : Intermédiaire

Durée : 2 jours

2ème jour :

• Couplage général concepts - Mise en données du couplage général

• Techniques de couplage - Subroutines Fortran

• Meilleurs pratiques de modélisation - Sortie des résultats, Post traitement

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Easy5® Logiciel de simulation statique et dynamique pour la conception de systèmes hydrauliques, électriques, pneumatiques et de contrôle - commande.

Easy5 : Utilisation du logiciel Easy5Objectif Cette formation est une introduction à la modélisation système, des actionneurs et des contrôles commandes . il y sera aussi abordé les capacitiés de personnalisation du loigiciel ainsi que les connexions possibles avec les autres outils de simualtion de la CAE

Participant Ce cours s’adresse aux personnes souhaitant découvrir et utiliser les fonctionnalités de base du logiciel Easy5 dans le cadre du prototypage virtuel d’actionneurs.

Pre-requis Connaissances de base en automatique et hydraulique.

Programme

1er jour :

• Introduction à la technologie - Prise en main de l’interface

• Démarche d’utilisation - Modélisation de premier niveau (propagation de signaux)

• Analyse dynamique non-linéaire - Analyse dynamique linéaire (modes propres, FdT, lieu des racines)

• Exploitation de premier niveau (tracé de courbes) - Hiérarchisation du modèle

• Gestion du modèle (visualisation, archivage, documentation) - Modélisation de niveau intermédiaire (ligne de fluide)

• Définition de configurations paramétriques - Recherche de points de fonctionnement

• Enchaînement d’analyses - Outil d’exploitation en traitement de signal et

• Corrélation calcul/essai - Import / export de données tabulées & de matrices d’état

• Introduction au développement de macro composants

2ème jour :

• Introduction d’un bloc en C ou Fortran

• Définition d’un macro composant

• Outil de calcul matriciel : exploitation en étude de sensibilité : paramétrique et optimisation

• Import / export de modèle Adams

• Export vers Matlab™

• Export vers Simulink™

• Traitement des boucles implicites

• Introduction à la mise en oeuvre d’une extension

Réf : EASY5

Niveau de difficulté : Débutant

Durée : 2 jours

Disponible en e-learning

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Marc®Logiciel de calcul de structures non-linéaires avancés.

MAR 101 : Initiation à Marc et Mentat

MAR102 : Analyse non-linéaire avancée avec MSC Marc et Mentat

MAR 103 : Analyse en élastomère avec MSC Marc et Mentat

MAR 104 : Analyses des Electromagnétismes avec MSC Marc et Mentat

MAR Subr : Utilisation des routines utilisateurs dans Marc et Mentat

MAR Dyn : Analyse dynamique avec Marc

Marc 120 : Initiation aux calculs non-linéaires avec Marc et Patran

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Initiation à Marc & MentatObjectif Introduction aux calculs par éléments finis avec le logiciel Marc et initiation des utilisateurs à l’environnement du pré et post-proces- seur Mentat afin de réaliser des calculs statiques linéaires et non- linéaires (non-linéarités géométriques, matériau et contact).

Participant Utilisateurs désireux d’avoir des bases solides sur Marc.

Pre-requis Notions de mécanique et de résistance des matériaux.

Programme

1er jour :

• Introduction

• Rappel Calcul non-linéaire

• Environnement Mentat

• Modeleur Mentat

2ème jour :

• Mise en données avec Mentat

• Non linéarités géométriques

• Non linéarités matériaux

• Gestion du contact dans Marc

3ème jour :

• Calculs multisteps

• Flambage

• Résolution des problèmes de convergence

Réf : MAR101

Niveau de difficulté : Débutant

Durée : 3 jours

Disponible en e-learning

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Analyse non-linéaire avancée avec MSC Marc & Mentat

Objectif Améliorer la compréhension de l’utilisateur de Marc afin de modéliser les problèmes de non-linéarités.

Participant Utilisateurs souhaitant aborder des problèmes non linéaires avancés.

Pre-requis Connaissance de base en simulations non linéaire et de l’environnement Mentat.

Programme

1er jour :

• Modèles matériaux avancés:

• Viscoélasticité et endommagement des élastomères

• Fluage et formage superplastique

• Rupture des composites

• Fissuration : méthode VCCT

2ème jour :

• Contact – paramètres avancés et contact STS

• Maillage adaptatif et remaillage global

• Local Adaptive Remeshing - User Subroutines in Marc

• Creep of a Tube (User Subroutine)

3ème jour :

• Routines utilisateurs

• Calculs thermiques et analyses couplées

• Zooms structurels

• Restarts et performance

Réf : MAR102

Niveau de difficulté : Intermédiaire

Durée : 3 jours

Disponible en e-learning

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Analyse en élastomère avec MSC Marc & Mentat

Objectif Apprendre et comprendre comment essais matériaux et analyses par éléments finis sont associés pour améliorer la conception des produits en caoutchouc et élastomère.

Participant Utilisateurs désireux d’acquérir les connaissances nécessaires à la mise en place d’analyse de produits en matériaux élastomères avec Marc et Mentat.

Pre-requis Connaissance de base de la résistance des matériaux, des matériaux élastomères et une expérience en EF

Programme

1er jour :

• Introduction

• Elastomères: essais et simulations

• Comportement des matériaux élastomères

• Modèles matériaux et identification des paramètres

• Matériaux hyperélastiques

• Séance d’applications

2ème jour :

• Essais uniaxiaux et analyses

• Essais biaxiaux, de cisaillement et analyses

• Viscoélasticité isotherme et relaxation

• Séance d’applications

3ème jour :

• Dépendance à la fréquence, modèle de Payne

• Modèle de Bergstrom-Boyce

• Endommagement des élastomères

• Séance d’applications

Réf : MAR103

Niveau de difficulté : Intermédiaire

Durée : 3 jours

Disponible en e-learning

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Analyses Multiphysiques avec MSC Marc & Mentat

Objectif Apprendre et comprendre comment réaliser des analyses multiphysiques avec Marc et Mentat.

Participant Utilisateurs désireux d’acquérir les connaissances nécessaires pour réaliser des analyses multiphysiques (Electrostatique, électromagnétiques, piezoélectrique,…)

Pre-requis Connaissance de Marc au moins équivalente à la formation Marc 101.

Programme

1er jour :

• Présentation Générale

• Introduction au magnetisme - Introduction à la méthode des éléments finis - Nonlinéarités

• Nonlinear Methods / Nonlinearity

• Analyse thermique et contraintes thermiques

2ème jour :

• Electrostatique : Théorie, mise en donnée et types de problèmes

• Effet joule : Théorie, mise en donnée et types de problèmes

• Couplages électro-thermo-mécaniques

• Magnétostatique: Théorie, mise en donnée, types de problèmes et couplages

3ème jour :

• Electromagnétique basse fréquence : Théorie et mise en donnée, couplage avec thermique et mécanique

• Electromagnétique et couplages avec thermique et mécanique.

• Effet piezoelectrique: Théorie, mise en donnée et types de problèmes

Réf : MAR104

Niveau de difficulté : Intermédiaire

Durée : 3 jours

Disponible en e-learning

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Utilisation des routines utilisateurs dans Marc & Mentat

Objectif Familiariser l’utilisateur à la création et l’utilisation des routines utilisateurs avec Marc. Modifier des parties du code existant sans connaître l’algorithme du programme, et permettre de définir une loi de comportement matériau, de modifier les propriétés géométriques, d’appliquer des chargements spécifiques.

Participant Utilisateurs désireux d’acquérir les connaissances nécessaires à la mise en place des routines utilisateurs pour réaliser des simulations complexes.

Pre-requis Connaissance de Marc au moins équivalente à la formation Marc 101.

Programme

1er jour :

• Algorithme - Boucle incrémentale

• Modifications géométriques - Loi de comportement matériau

• Chargement spécifique - Résultat en sortie

• Exemple de routine commenté - Rappels de fortran

• Ouverture et fermeture d’un fichier - Lecture de données à partir d’un fichier externe

2ème jour :

• Débuggage d’une routine - Mise en place d’une routine FORCEM

• Format d’affichage - Ecriture de résultats dans un fichier

• Utilisation de USDATA - Récupération de données dans le fichier input

• Fichiers de reprise (RESTART) - Routine d’arrêt

• Opération sur les matrices - Utilisation du COMMON

Analyse dynamique avec MarcObjectif Cours avancé dont l’objectif est de former l’utilisateur à l’analyse en dynamique des structures avec Marc.

Participant Utilisateurs désireux d’acquérir les connaissances nécessaires pour ré- aliser des analyses dynamiques.

Pre-requis Connaissance de Marc au moins équivalente à la formation Marc 101.

Programme

1er jour :

• Calculs de modes propres réels (fréquence et déformée modale)

• Introduction de modèles d’amortissement dans les analyses dynamiques

2ème jour :

• Analyses harmoniques

• Analyses linéaires et non-linéaires

• Deux séances d‘application seront proposées aux stagiaires au cours de la formation

Réf : MAR Subr

Niveau de difficulté : Intermédiaire

Durée : 2 jours

Réf : MAR Dyn

Niveau de difficulté : Intermédiaire

Durée : 2 jours

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Analyse thermique avec Marc & MentatObjectif L’objectif de ce cours est de donner les bases permettant de réaliser les études en thermique linéaire et non-linéaire avec Marc

Participant Utilisateurs désirant acquérir les connaissances nécessaires à la réalisation d’analyses thermiques avec Marc.

Pre-requis Des notions de transferts thermiques sont préférables

Programme

1er jour :

• Rappel théorique, thermique élémentaire

• Analyse thermique, transferts de chaleur

• Conduction, Convection, Contact Thermique, Analyses thermique stationnaire et transitoire

• Mise en données

2ème jour :

• Analyse thermique, transfert de chaleur avancés

• Théorie transfert radiatifs, Mise en données

• Analyses couplées thermomécaniques

• Introduction et théorie, Couplages séquentiels, Thermomécanique couplée

Réf : MAR Ther

Niveau de difficulté : Intermédiaire

Durée : 2 jours

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Initiation aux calculs non-linéaires avec Marc & Patran

Objectif Introduction aux calculs par éléments finis. Initier les utilisateurs à l’environnement des pré et post-processeurs Patran afin de réaliser un calcul statique linéaire et différentes études non-linéaires (non-linéarités matériau, contact, thermo-mécanique).

Participant Tout utilisateur voulant Patran en tant que pré et post-processeur & Marc en tant que solveur non-linéaire avancé.

Pre-requis Notions de mécanique et de résistance des matériaux.

Programme

1er jour :

• Interface graphique - Aide en ligne

• Modeleur géométrique - Visualisation

2ème jour :

• Génération du maillage - Listes / Groupes

• Résultats

3ème jour :

• Introduction aux calculs non linéaires - Notion de sous calculs

• Propriétés

• 4ème jour :

• Solution numérique - Décomposition de domaine

• Condition aux limites et chargements

• 5ème jour :

• Matériaux - Définition du contact

• Résolution des problèmes de convergences - Flambage

• Utilisation des routines utilisateurs - Analyse thermique

• Analyse couplée thermo- mécanique

Réf : MAR120

Niveau de difficulté : Débutant

Durée : 5 jours

Disponible en e-learning

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MaterialCenterTM

Solution de gestion du cycle de vie matériaux

MAT 101 : Formation aux Administrateurs (Solution et Base de données matériaux)

MAT 102 : Formation aux Utilisateurs (Consultation de la base de données – Utilisation de la solution

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MaterialCenter basic training introductionObjectif Comprendre les principes et les capacités de la solution Matérial Center naviguez dans l'interface utilisateur pour trouver les informations pertinentes.

Participant Consultant, ingénieurs matériaux, utilisateurs

Pre-requis Connaissances de bases sur les données Matériaux

Programme

• Vue générale de MatérialCenter

• Presentation générale

• Principes de bases etrevue des capacités

• Demonstration et docuumentation

• Naviguer à travers l'interface

• Page d'accueil

• Recherche dans les banques de données matériaux

MaterialCenter advanced training program: configuration de plateforme

Objectif Acquisition de laTechnique d'utilisation et prise en main de MaterialCenter Configuration de schémas de matériaux et d'essai Intégration avec excel Intégration avec les outils CAE Gestion des droits utilsateurs

Participant Consultant, ingénieurs matériaux, utilisateurs

Pre-requis MAT 101

Programme

• Appréhension des principes techniques

• Principes de bases

• Architecture du modéle de données

• Configuration

• Création de schémas de Matériaux et d'essai

• Création de mapping excel

• Configuration d'export pour la CAE

Réf : MAT 101

Niveau de difficulté : Débutant

Durée : 1 jour

Réf : MAT 102

Niveau de difficulté : Débutant

Durée : 2 jours

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NAS 101 : Initiation aux calculs linéaires avec MSC Nastran

NAS 102a : Calculs dynamiques avec MSC Nastran – Basic

NAS 102b : Calculs dynamiques avec MSC Nastran – Avancé

NAS 106A : Calculs en super-éléments avec MSC Nastran - Basic

NAS 106B : Calculs en super-éléments avec MSC Nastran - Avancé

NAS 107 : Calculs d’optimisation avec MSC Nastran

NAS 110 : Applications DMAP & “Databases”

MSC NastranTM

Logiciel de calcul par Eléments Finis

NAS 111 : Aéro-élasticité avec MSC Nastran (SOL 144, 146)

NAS 113 : Calculs composites à l’aide de MSC Nastran

NAS 115 : Calculs acoustiques et interactions fluide-structure avec MSC Nastran

NAS 120 : Initiation aux calculs de structures avec MSC Nastran and Patran

NAS 126 : Analyses explicites non-linéaires (SOL 700) avec MSC Nastran

NAS 400 : Analyses de structures non-linéaires avec MSC Nastran (SOL 400)

NAS 124 : Analyses thermiques avec MSC Nastran SOL 124

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Initiation aux calculs linéaires avec MSC NastranObjectif Introduction aux calculs par éléments finis avec le logiciel MSC Nastran. Il a pour but d’initier les utilisateurs aux méthodes de calculs en statique linéaire, analyse modale et flambage. La structure du fichier de données MSC Nastran est étudiée en détail. Les caractéristiques de MSC Nastran sont présentées au travers de nombreux exemples. Tous les exemples sont construits avec un éditeur de texte, sans interface graphique

Participant Utilisateurs soucieux d’acquérir des bases solides pour utiliser des applications plus avancées de MSC Nastran.

Pre-requis Notions de mécanique et de résistance des matériaux

Programme

1er jour :

• Introduction à MSC Nastran

• Introduction à la théorie par éléments finis

• Jeu de données MSC Nastran : EXECUTIVE

• Jeu de données MSC Nastran : CASE CONTROL

2ème jour :

• Jeu de données MSC Nastran : BULK DATA

3ème jour :

• Calculs de fréquences et modes propres

• Flambage linéaire

• Comprendre MPC, Connecteurs et RBEs

4ème jour

• Analyse des composites

• Contacts linéaires

• Vérification de modèle

Réf : NAS101

Niveau de difficulté : Débutant

Durée : 2 jours

Disponible en e-learning

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Calculs dynamiques avec MSC Nastran – BasicObjectif Cette formation a pour but de faire connaître aux utilisateurs de MSC Nastran les possibilités du logiciel dans le domaine de la dynamique. Cela couvre les analyses de recherche de modes (SOL 103), de réponse en fréquence (SOL 108 et 111) et de réponse transitoire (SOL 109 et 112).

Participant Utilisateurs désirant mettre en oeuvre des simulations dynamiques avec MSC Nastran.

Pre-requis Connaissance de MSC Nastran équivalente à la formation NAS 101

Programme

1er jour :

• Notions fondamentales en dynamique

• Modélisation de la masse

• Modes propres

2ème jour :

• Modes rigides – Modes avec contact collants

• Modélisation de l’amortissement

• Réponses transitoires

3ème jour :

• Réponses fréquentielles

• Réponses forcées en déplacement, vitesse ou accélération

Réf : NAS102a

Niveau de difficulté : Intermédiaire

Durée : 3 jours

Disponible en e-learning

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Calculs dynamiques avec MSC Nastran – AvancéObjectif Cette formation est une suite logique à la formation NAS 102a et a pour but de faire connaître aux utilisateurs de MSC Nastran les possibilités du logiciel dans le domaine de la dynamique. Il couvre aussi bien les aspects fondamentaux que les fonctionnalités les plus évoluées.

Participant Utilisateurs désirant se perfectionner dans des techniques avancées de mise en œuvre de simulations dynamiques avec MSC Nastran.

Pre-requis Connaissance de MSC Nastran équivalente à la formation NAS 101

Programme

1er jour :

• Entrée direct de matrices (Raideur, amortissement, masse et chargement)

• Matériaux dépendent de la fréquence

• Analyse modale avec amortissement (complexe)

2ème jour :

• Chargements non linéaires

• Corrélation analyses-essais

3ème jour :

• Analyse FRF / TPA

• Analyse non linéaires transitoires

• Monitor points en statique et dynamique

• Création d’un corps flexible pour MSC Adams

• Analyse spectrale

• Divers : Optimisation/acoustique/Super éléments/

• Dynamique des rotors

Réf : NAS102b

Niveau de difficulté : Intermédiaire

Durée : 3 jours

Disponible en e-learning

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Calculs en super-éléments avec MSC Nastran - Basic

Objectif Dans ce cours, vous apprendrez à définir des super-éléments, les utiliser dans des analyses statiques et dynamiques (y compris avec la méthode synthèse modale – Component modal synthèses) et à configurer des analyses de super-éléments à un ou plusieurs niveaux. Vous apprendrez à effectuer des redémarrages de calculs à l’aide de super-éléments et à incorporer des super- éléments avec une analyse non linéaire.

Participant Utilisateurs désirant utiliser les super-éléments avec MSC Nastran.

Pre-requis Connaissance de MSC Nastran au moins équivalente à la formation NAS 101

Programme

1er jour :

• Introduction / Généralités : Définition et Terminologie

• Chargement, conditions limites et paramètres

• Super-éléments multi-niveaux

2ème jour :

• Synthèse modale : réduction et assemblages

• Vérification/validation des super-éléments

• Redémarrage d’analyse

• Super-éléments en analyses dynamiques

• Super-éléments en non-linéaire

Calculs en super-éléments avec MSC Nastran – Avancé

Objectif Dans ce cours, vous apprendrez à définir des super-éléments externes, les combiner dans une même analyse statique ou dynamique, à définir des chargements sur ces super éléments et les utiliser en optimisation

Participant Utilisateurs désirant approfondir ces compétences dans l’utilisation des super-éléments avec MSC Nastran.

Pre-requis Connaissances de MSC Nastran au moins équivalentes à la formation NAS 106A

Programme

1er jour :

• Création de Super-éléments externes

• Assemblage de Super-éléments externes

• Définir des chargements statique, dynamique et en température sur des Super-éléments externes

• Amortissement

• Utilisation en optimisation (SOL200)

• Images et miroir de super-éléments (utilisation du même super-éléments plusieurs fois dans une même analyse)

Réf : NAS106B

Niveau de difficulté : Confirmé

Durée : 1 jour

Disponible en e-learning

Réf : NAS106B

Niveau de difficulté : Confirmé

Durée : 1 jour

Disponible en e-learning

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DMAP avec MSC NastranObjectif Le Direct Matrix Abstraction Program (DMAP) est un langage de programmation propre à MSC Nastran pour la définition ou la modification de séquence de solution (SOL). Définir et contrôler les séquences nécessaires à la génération et à l’assemblage des matrices structurales ainsi que des opérations numériques de résolution, dans le cadre du calcul des structures.Le DMAP contient de puissantes instructions pour la manipulation des matrices ainsi que des variables scalaires stockées dans la base de données.

Participant Utilisateurs de MSC Nastran.

Pre-requis Connaissance de MSC Nastran équivalente à la formation NAS 101

Programme

1er jour :

• Introduction et principes fondamentaux

• Paramètres, expressions et gestion de déroulement du programme

• Modules - Data blocs - DMAP alters

2ème jour :

• Entrées / Sorties avec DMAP - Modules d’opérations matricielles et annexe

• Bouclage et opérations conditionnels en détail dans une séquence de DMAP

• Construire et exécuter une nouvelle séquence SOL

3ème jour :

• Appel d’un SubDMAP (sous routine)

• La base de données MSC Nastran et stockage d’un data bloc

• Les séquences de solution (SOL) MSC Nastran

4ème jour :

• Erreurs typiques - Débogage et utilitaires diagnostiques

• Sujets avancés - Le module ISHELL - SSS alters

Réf : NAS110

Niveau de difficulté : Confirmé

Durée : 4 jours

Disponible en e-learning

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Aéro-élasticité avec MSC NastranObjectif Cette formation est destinée aux ingénieurs concernés par les charges structurelles, la qualité de vol et la stabilité aéroélastique des aéronefs flexibles et des missiles. L’objectif du cours est de familiariser l’ingénieur avec l’état de l’art des applications MSC Nastran dans les analyses aéroélastiques. Les théories et la mise en œuvre des trois solutions aéroélastiques disponibles sont détaillées : aéroélasticité statique, flottement et aéroélasticité dynamique. Des sujets avancés sont aussi présentés : modélisation des corps aérodynamiques, les systèmes de contrôle actifs, la spécification des charges dynamiques, l’analyse de sensibilité et l’optimisation aéroélastique.

Participant Utilisateurs désireux d’acquérir les connaissances théoriques en aéroélasticité et les utiliser pour réaliser des analyses dans ce domaine avec MSC Nastran

Pre-requis Connaissance de MSC Nastran équivalente à la formation NAS101(A/B) et/ou NAS102A

Programme

1er jour :

• Introduction à l’aéroélasticité : Phénomène d’aéroélasticité, L’aéroélasticité avec Nastran

• Théorie de l’aérodynamique : Double Lattice Méthode, ZONA 51, Constant Pressure Method, Mach Box, Strip, Piston

2ème jour :

• Splines : Couplage Aéro/Structure, Type de splines, bonnes practiques modélisation

• Aéroélasticité statique SOL144 : Théorie, non-linéarités, Manœuvres et aéroélasticité quasi-statique

• Analyse de flottement SOL 145 : Théorie, Méthodes K et PK, Estimation de la stabilité dynamique

3ème jour :

• Aéroélasticité dynamique SOL146 : Théorie, Modélisation de rafales, Réponse transitoire et fréquentielle

• Sensibilité et optimisation en aéroélasticité SOL200

• Sujets avancés : Monitor points, aéroélasticité statique hybride

Réf : NAS111

Niveau de difficulté : Intermédiaire

Durée : 3 jours

Disponible en e-learning

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Calculs composites à l’aide de MSC NastranObjectif MSC Nastran est utilisé pour modéliser des structures composites multicouches pour lesquelles l’utilisateur doit spécifier les propriétés du matériau, l’orientation, et l’épaisseur de chaque couche du composite.Cette représentation des composites multicouches, accessible dans toutes les solutions MSC Nastran est applicable aux éléments poutres, coques et volumiques.

Participant Utilisateurs de MSC Nastran.

Pre-requis Connaissance de MSC Nastran au moins équivalente à la formation NAS 101

Programme

1er jour :

• Introduction aux composites dans MSC Nastran

• Théorie classique des composites minces : éléments coques composites

• Eléments composite avancés : Elément Poutres composite

• Eléments composite avancés : Eléments volumiques composites

• Cisaillement inter laminaire

• Post-traitement des composites & Théorie de rupture

• Théories avancées de rupture des composites : Rupture progressive / VCCT / CZM

• Analyse de flambage des composites

• Optimisation des composites

• Bonne pratiques

• Laminate Modeler (Module dédié à la mise en donnée des composites dans Patran)

Réf : NAS113

Niveau de difficulté : Confirmé

Durée : 3 jours

Disponible en e-learning

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Calculs acoustiques et interactions fluide-structure avec MSC Nastran

Objectif La technique des éléments finis peut être utilisée dans les applications faisant intervenir le couplage fluide-structure. MSC propose cette technique pour traiter les problèmes d’acoustique ou des structures immergées. Cette capacité inclut la possibilité d’analyse de cavités internes à l’aide des éléments finis de volume que l’on trouve dans les domaines Automobile, Spatiale, etc… L’analyse acoustique extérieure est aussi présentée.

Participant Utilisateurs de MSC Nastran désireux de prendre en compte les effets de couplage

Pre-requis Connaissance de MSC Nastran équivalente à la formation NAS 102a

Programme

1er jour :

• Introduction à l’analyse acoustique

• Modélisation acoustique avec MSC Nastran

• Conditions limites et chargements

• Analyses ERP (Equivalent Radiated Power)

• Facteurs de participation acoustique

2ème jour :

• Poro-élastique matériaux (PEM)

• Acoustique extérieure

• Technique de modélisation spéciale en acoustique

• Méthode de la masse virtuelle

Réf : NAS115

Niveau de difficulté : Confirmé

Durée : 2 jours

Disponible en e-learning

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Initiation aux calculs de structures avec MSC Nastran & Patran

Objectif Découvrir les techniques de base d’analyse par éléments finis pour les analyses Linéaire Statique, Modale et Flambage. Apprendre la structure des données MSC Nastran, la bibliothèque d’éléments, les techniques de modélisation, la validation des modèles. Accéder aux applications basiques et avancées de MSC Nastran. Patran sera votre outil principal et sera utilisé pour générer et vérifier les modèles MSC Nastran, gérer la soumission des calculs et exploiter les résultats.

Participant Utilisateur de MSC Nastran et Patran soucieux d’acquérir des bases solides.

Pre-requis Notions de mécanique et de résistance des matériaux.

Programme

1er jour :

• Introduction - Aperçu des produits

• Introduction à la théorie des éléments finis

• Généralités sur MSC Nastran

• Généralités sur Patran

• Structure des fichiers de MSC Nastran

2ème jour :

• Construction et manipulation des modèles dans Patran (Maillage/Conditions Limites/Chargement/Propriétés)

• Unités dans MSC Nastran et Patran

• Systèmes de coordonnées dans MSC Nastran et Patran

• Définitions des matériaux

3ème jour :

• Vérification/validation des modèles

• Post-traitement des résultats

• Eléments Masses/Ressort/Amortisseur

4ème jour :

• Elément rigides (RBE2/RBE3/MPC)

• Analyse modale

5ème jour :

• Flambage linéaire

• Analyses linéaires avec contacts

Réf : NAS120

Niveau de difficulté : Débutant

Durée : 5 jours

Disponible en e-learning

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Analyses explicites non-linéaires (SOL 700) avec MSC Nastran

Objectif Introduction à la simulation dynamique non-linéaire utilisant l’analyse explicite. Vous apprendrez à créer et/ou modifier les propriétés des matériaux, les chargements, les conditions limites et les conditions initiales pour les modèles de simulation dynamique. Vous mettrez en place les réglages pour exécuter les modèles et examiner les résultats.

Participant Utilisateurs désirant se perfectionner dans des techniques avancées de mise en œuvre de simulations avec MSC Nastran.

Pre-requis Connaissances équivalentes à NAS120 ou PAT301 ou NAS101

Programme

1er jour :

• Analyse dynamique transitoire explicite

• Format de fichier d’entrée

• Exécution de MSC Nastran SOL700

2ème jour :

• Concepts de base sur les simulations Lagrangienne : Eléments/Matériaux/Conditions Limites

• Définition et Analyses de contact

3ème jour :

• Concepts de base sur les simulations Eulérienne : Elément/Matériaux/Conditions Limites

• Analyse en couplage Fluide/Structure

Réf : NAS126

Niveau de difficulté : Confirmé

Durée : 3 jours

Disponible en e-learning

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Analyses de structures non-linéaires avec MSC Nastran (SOL 400)

Objectif Cette formation expose les différents aspects des analyses non-linéaires implicites en utilisant MSC Nastran et Patran. Cela inclus les grandes déformations, les matériaux avancés, le contact et le chaînage d’analyse.

Participant Utilisateurs désirant se perfectionner dans des techniques avancées de mise en œuvre de simulations non-linéaires avec MSC Nastran.

Pre-requis Connaissances équivalentes à la NAS 101 ou la NAS120

Programme

1er jour :

• Introduction à MSC Nastran & aux analyses non-linéaires implicites avec la SOL 400

• Analyse linéaire vs analyse non-linéaires

• Stratégies d’analyse en non-linéaire : processus itératifs / convergences / sorties

2ème jour :

• Matériaux élasto-plastiques, non-linéaires élastiques, hyper-élastiques (élastomères), Fluage et

• Analyse de joint

• Théories avancées sur la rupture progressive des composites Eléments non-linéaires avancés

3ème jour :

• Analyses avec contacts : Concepts de base

• Contact collant

• Analyses avec contacts : Concepts avancés

• Chaînage d’analyse

• Flambage

• Analyse transitoire non-linéaire

Réf : NAS400

Niveau de difficulté : Confirmé

Durée : 3 jours

Disponible en e-learning

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Analyses thermiques avec MSC Nastran SOL 124Objectif Cette formation couvre les analyse thermique et thermomécanique avec MSC Nastran SOL400. Données d’entrées et interprétation des résultats en conduction, convection et rayonnement sont décrits en détail.

Participant Utilisateurs ayant choisi MSC Nastran pour analyser leurs structures dans le domaine thermique.

Pre-requis Connaissance de MSC Nastran au moins équivalente à la formation NAS 101 et Notions de transferts thermiques préférables.

Programme

1er jour :

• Introduction à l’analyse thermique avec MSC Nastran

• Analyse thermique en régime permanent : conduction/convection

2ème jour :

• Analyse thermique en régime transitoire

• Analyse thermique avec rayonnement

3ème jour :

• Analyse thermique avec contact

• Analyse thermo-mécanique

Réf : NAS124

Niveau de difficulté : Confirmé

Durée : 3 jours

Disponible en e-learning

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ODYSSEE(Optimal Decision Support System) Suite de logiciels d’intelligence artificielle au service de la simulation, production, expérimentation

ODYSSEE Model Reduction, Lunar : Bases

ODYSSEE Model Reduction, Lunar : Avancée

ODYSSEE Data Mining, Quasar : Bases

ODYSSEE Data Mining, Quasar : Avancée

ODYSSEE Optimization, Nova : Bases

ODYSSEE Optimization, Nova : Avancée

ODYSSEE Quasar Programmation

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ODYSSEE Model Reduction, Lunar : BasesObjectif Comprendre le fonctionnement des méthodes de réduction de modèle proposées par le logiciel Lunar et découvrir la puissance de cette méthode sur : de la prédiction de mesures, du recalage inverse (optimisation) ou la génération de simulation (animation et contrainte).

Participant Toute personne désirant débuter sur Lunar

Pre-requis Connaissances de logiciels EF

Programme

• Introduction Théorique

• Plan d’expérience (DOE)

• Machine Learning supervisé

• Optimisation

• Application sur des exemples

• Génération d’un DOE

• Parsing (generation des modèles et lancement des calculs automatiquement)

• Prédiction & Validation

• Etude de sensibilité

• Génération automatique d’animations en temps réel

• Optimisation

Réf : Lunar Bases

Niveau de difficulté : Débutant

Durée : 1 jour

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ODYSSEE Model Reduction, Lunar : AvancéeObjectif Aller beaucoup plus loin dans l’utilisation de Lunar, en découvrant le langage script Quasar, utilisé comme solveur et adapté pour des applications embarquées, du traitement de fichiers résultats ou encore de l’analyse de donnée (Data Mining). L’objectif sera également de complexifier une optimisation standard de Lunar grâce à l’adaptation des scripts Quasar couplé aux scripts Nova (l’optimiseur de Lunar)

Participant Utilisateurs MSC Nastran et Patran soucieux de se perfectionner dans le domaine de la dynamique

Pre-requis Avoir suivi la formation ODYSSEE Model Reduction, Lunar, basique. Avoir une licence Lunar+Quasar+Nova + Quasar_Online ou Quasar_Post

Programme

1er jour :

• Quasar avancé

• Analyse de donnée (Data Mining) en complément de Lunar

• Scripting pour Quasar

• Machine Learning non supervisé

2ème jour :

• Nova avancé

• Scripting pour Nova couplée à Quasar

• Multi-objectifs

• Robustesse

Réf : Lunar Avancée

Niveau de difficulté : Confirmé

Durée : 2 jours

Disponible en e-learning

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ODYSSEE Data Mining, Quasar : BasesObjectif Utiliser les principales fonctionnalités de Quasar, à travers une interface simple d’utilisation

Participant Utilisateurs MSC Nastran et Patran soucieux de se perfectionner dans le domaine de la dynamique

Pre-requis Adapté pour tous. Avoir une licence Quasar Online ou Quasar Post

Programme

Chaque point sera traité avec une introduction théorique sur les différentes méthodes proposes et des exercices

• Génération d’un DOE

• Data Mining

• Model Reduction

ODYSSEE Data Mining, Quasar : AvancéeObjectif Aller beaucoup plus loin dans l’utilisation de Quasar Online en découvrant le langage script Quasar utilisé comme solveur et adapté pour des applications embarquées, du traitement de fichiers résultats ou encore de l’analyse de donnée (Data mining).

Participant Utilisateurs MSC Nastran et Patran soucieux de se perfectionner dans le domaine de la dynamique

Pre-requis Adapté pour tous. Avoir une licence Quasar Online ou Quasar Post

Programme

• Introduction au scripting et à ses possibilités

• Exercice 1 : Présentation des fonctions External

• Exercice 2 : Exercices

• Les exercices sont adaptés en fonction de l’audience

Réf : Quasar Avancée

Niveau de difficulté : Confirmé

Durée : 1 jour

Réf : Quasar Bases

Niveau de difficulté : Débutant

Durée : 1 jour

• Prédiction

• Opérations matricielles

• Statistiques

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ODYSSEE Optimization, Nova : BasesObjectif L’objectif est de rechercher en temps réel une solution optimale répondant à un problème d’optimisation grâce à un couplage Nova / Quasar en mono-objectif. Définir un problème d’optimisation mono objectif; Lancer une optimisation mono objective; Lancer une optimisation avec contraintes d’égalité; Lancer une optimisation avec contraintes d’inégalité ;Coupler une optimisation avec des scripts Quasar.

Participant Toute personne désirant débuter sur Nova.

Pre-requis Avoir suivi la formation Quasar Bases et Quasar avancée

Programme

• Introduction théorique à l’optimisation avec ou sans contraintes et aux différentes méthodes disponibles dans Nova

• Couplage Quasar/Nova

• Notion de réduction de modèles

ODYSSEE Optimization, Nova : AvancéeObjectif Maitriser l’optimisation multi-objectifs et la robustesse. Définir un problème d’optimisation multi objectifs; Lancer une optimisation multi-objective; Utiliser l’optimisation pour une analyse de robustesse.

Participant Tout utilisateur désirant avoirune utilisation avancée de Nova.

Pre-requis Avoir suivi la formation Nova Bases

Programme

• Optimisation Multi-objectifs (théorie et pratique)

• Robustesse avec peu de simulations (théoriques et pratiques)

Réf : Nova Avancée

Niveau de difficulté : Confirmé

Durée : 1 jour

Réf : Nova Avancée

Niveau de difficulté : Confirmé

Durée : 1 jour

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ODYSSEE Quasar ProgrammationObjectif Maitriser le langage de programmation de Quasar II. Possibilité de développer facilement des applications verticales spécifiques à vos besoins en utilisant les riches librairies de Quasar

Participant Tout utilisateur désirant se lancer dans la programmation avec Quasar.

Pre-requis Avoir des notions en programmation objet.

Programme

1er jour :

• Introduction de Quasar II

• Découverte du langage de programmation

• Librairies natives de Quasar : Basiques, Liées aux matrices, liées au système

• Exercices

2ème jour :

• Découverte des librairies avancées (Fonctions « External »)

• DOE

• Modes propres

• Solveur linéaire

• Modèles réduits

• Statistiques

• Data Mining

• Complexité

• Traitement d’images, …

• Exercices

3ème jour :

• Exercices et développement d’une application

Réf : Quasar Programmation

Niveau de difficulté : Confirmé

Durée : 3 jours

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Patran®Logiciel de pré- et post-traitement dédié à l’analyse par éléments finis, qui permet de développer et tester virtuellement des conceptions de produits.

PAT 301A : Initiation à la modélisation avec Patran

PAT 301B : Perfectionnement à la modélisation avec Patran

PAT 304 : Introduction au PCL (Patran Command Language)

PAT 318A : Analyse de la Fatigue avec MSC Fatigue

PAT 318B : Analyse de la Fatigue avec MSC Fatigue – Notion avancées

PAT 325 : Initiation à MSC Laminate Modeler

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Initiation à la modélisation avec PatranObjectif PAT301A est le cours d'introduction pour les nouveaux utilisateurs de Patran. Les participants apprendront les compétences de base nécessaires pour utiliser Patran pour des analyses statiques linéaires : maillage, propriétés, conditions limites, chargement, lancement de l’analyse et post-traitement.De nombreux exercices d’application permettront aux participants d’acquérir l’autonomie totale avec Patran.

Participant Il s’adresse aux utilisateurs débutants désireux d’acquérir des bases solides sur Patran.

Pre-requis Aucun

Programme

• Aperçu du produit - Fichiers utilisés et interface utilisateur

• Construction géométrique : import, création, édition

• Techniques de bases en maillage 1D, 2D et 3D

• Gestion et manipulation du modèle Patran

• Notion de champs

• Définition des chargements et conditions aux limites - Saisies des matériaux

• Définition des matériaux et propriétes

• Mise en place du calcul

• Listes : outils de sélection par filtres et associations - Viewports : gestion multi-fenêtrage

• Post-traitement - Animations

Réf : PAT301A

Niveau de difficulté : Débutant

Durée : 3 jours

Disponible en e-learning

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mscsoftware.com | hexagonmi.com Manufacturing Intelligence 65

Perfectionnement à la modélisation avec PatranObjectif Cette formation est un cours d’utilisation approfondie de Patran. Il présente des fonctionnalités avancées de l’outil notamment sur les techniques de maillage. Des notions de PCL (Patran Command Language) sont aussi introduites pour l’automatisation de tâches. La personnalisation et la gestion des fonctions avancées de modélisation (géométrie, maillage, chargement, conditions aux limites) ainsi que les possibilités graphiques évoluées sont présentées.

Participant Utilisateurs soucieux d’exploiter les pleines potentialités souci d’efficacité et de gain de productivité.

Pre-requis Connaissance de Patran équivalente à la formation PAT 301A

Programme

• Introduction

• Stratégies avancées de modélisation géométrique

• Stratégies avancées de maillage surfaciques (Extraction de fibres neutres - Mid plane mesher – Mesh-on-Mesh…)

• Stratégies avancées de maillage volumique (réglé, libre, 2.5D, assemblage…)

• Personnalisation de environment de travail (Création de raccourcis)

• Introduction au langage de commande Patran (PCL) pour l’automitsation des tâches

• Post-traitement avancé, automatisation

Réf : PAT301B

Niveau de difficulté : Confirmé

Durée : 2 jours

Disponible en e-learning

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Introduction au PCL (Patran Command Language)Objectif Cette formation est dédiée à la formation au langage de programmation de Patran : le PCL (Patran Command Language). Le PCL permet l’ajout, dans l’environnement de Patran, d’interfaces utilisateurs personnalisée et le développement de fonctionnalités spécifiques.

Participant Utilisateur désirant mettre en pratique ce langage de programmation.

Pre-requis Connaissance de Patran au moins équivalente à la formation PAT 301.

Programme

• Généralités sur le PCL

• Structure et syntaxe

• Fonction PCL

• Compilation - Gestion de librairies

• Architecture de Patran - Accès à la base de données via le PCL Applications envisageables - Gestion des fonctionnalités graphiques

• Utilisation du pré-processeur C - Principe des listes de sélection

• Mode débogage

• Programmation d’une interface utilisateur - Classes

Analyse de la Fatigue avec MSC FatigueObjectif Cette formation est un cours d’utilisation de MSC Fatigue (module de calculs de durée de vie intégré à l’environnement Patran). Il présente les aspects théoriques associés aux phénomènes de Fatigue des structures ainsi que les fonctionnalités du produit : méthodes S-N, E-n et vibratoire

Participant Utilisateur désirant réalisé des études de durée de vie.

Pre-requis Connaissance de Patran au moins équivalente à la formation PAT 301.

Programme

• L’analyse en Fatigue - Introduction générale

• Interface utilisateur

• L’analyse (S-N) - Aspects théoriques et mise en œuvre

• L’analyse (E-N) - Aspects théoriques et mise en œuvre

• L’analyse en fatigue vibratoire - Aspects théoriques et mise en œuvre

• L’analyse en fatigue multi axiale - Aspects théoriques et mise en œuvre

• Définition de cycle de chargement (Duty-Cycle)

• Exécution en batch

Réf : PAT304

Niveau de difficulté : Intermédiaire

Durée : 5 jours

Disponible en e-learning

Réf : PAT304

Niveau de difficulté : Intermédiaire

Durée : 5 jours

Disponible en e-learning

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Analyse de la Fatigue avec MSC Fatigue – Modules avancés

Objectif Cette formation est un cours d’utilisation avancées de MSC Fatigue (module de calculs de durée de vie intégré à l’environnement Patran) . aux méthodes générales S-N et E-N et vibratoire. Il présente les aspects théoriques associés aux phénomènes de Fatigue des structures ainsi que les fonctionnalités du produit : méthodes S-N, E-n et vibratoire.

Participant Utilisateur désirant réalisé des études de durée de vie.

Pre-requis Avoir suivi la formation PAT 301A.

Programme

• Introduction générale

• Fatigue en propagation de fissure

• Fatigue Multiaxiale

• Fatigue des structures soudées

• Utilitaires de MSC Fatigue

• Fatigue des structures tournantes

Initiation à MSC Laminate ModelerObjectif MSC Laminate-Modeler est un outil de simulation de drapage de composite sur des formes complexes intégré dans Patran. Il permet de prendre en compte l’effet du drapage (orientation des fibres, changement d’épaisseur) dans la simulation. Ce séminaire présente les grandes lignes de la théorie des matériaux composites et de leurs modes de rupture et leur intégration. Les méthodes de drapage et de post-traitement sont présentées.

Participant Les ingénieurs et concepteur impliqués dans la conception et la fabrication de pièces composite

Pre-requis Connaissance équivalente à la formation PAT 301A ou B.

Programme

• Introduction

• Théorie classique des empilements composite en simulation

• Construction d’un modèle avec Laminate Modeler

• Simulation de drapage avec Laminate Modeler

• Drapage de surfaces complexes (découpes)

• Critères de rupture pour les composites

• Modélisation de composites épais (éléments volumiques)

• Post-traitement

Réf : PAT318B

Niveau de difficulté : Confirmé

Durée : 5 jours

Disponible en e-learning

Réf : PAT325

Niveau de difficulté : Confirmé

Durée : 2 jours

Disponible en e-learning

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SimManagerTM

Solution de Gestion de données, de flux de travail et d’automatisation de processus de simulation

SMM 101 : Introduction de base à SimManager

SMM 102 : Formation avancée à SimManager : Administration de l’infrastructure

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Introduction de base à SimManagerObjectif Comprendre les principes et les capacités de la solution SimManager Naviguez dans l’interface utilisateur pour trouver les informations pertinentes.

Participant Consultant, Ingénieurs Méthodes et Stress, Utilisateurs

Pre-requis Connaissances de bases sur les données matériaux

Programme

• Vue générale de SimManager

• Presentation générale

• Principes de bases et revue des capacités

• Demonstration et documentation.

• Naviguer à travers le UI

• Page d’accueil

• Arborescence d’analyses

Formation avancée à SimManager : Administration de l'infrastructure

Objectif Comprendre les principes et les capacités de la solution SimManager Naviguez dans l’interface utilisateur pour trouver les informations pertinentes.

Participant IT

Pre-requis Aucun

Programme

• Vue générale de SimManager

• Présentation générale – Principes de bases

• Architecture

• Administration

• Administration de l’espace de travail

• Definition des droits et des classes d’utilisateurs - Connexion au LDAP

• Outils de controle

Réf : SMM 101

Niveau de difficulté : Débutant

Durée : 2 jours

Disponible en e-learning

Réf : SMM 1012

Niveau de difficulté : Débutant

Durée : 1 jour

Disponible en e-learning

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SimDesignerTM

Solution de Gestion de données, de flux de travail et d’automatisation de processus de simulation

SMD 101 : Analyses structurelles et thermiques avec SimDesigner intégré dans Catia V5

SMD 102 : Utilisation de SimDesigner Motion intégré dans Catia V5

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Analyses structurelles et thermiques avec SimDesigner intégré dans Catia V5

Objectif Cette formation permet une prise en main des différents modules MSC intégrés dans l’environnement Catia V5. Elle pourra se faire par journée (1 module par journée) en fonction des modules utilisés par le client.

Participant Utilisateurs d’analyses structurelles et thermiques avec SimDesigner.

Pre-requis Notions de mécanique, de résistance des matériaux et connaissance de l’environnement Catia V5

Programme

1er jour :

• SimDesigner Linéaire (SDL) - Introduction à la méthode des éléments finis (FEM)

• Analyse SDL pour des Parts - Gestion des résultats d’analyse

• Utilisation des Parts virtuelles - Analyse en fréquence pour des Parts

• Analyse SDL pour un assemblage - Eléments 1D et 2D Flambage - Maillage surfacique (FMS)

2ème jour :

• SimDesigner Non-linéaire (SDN) - Introduction à SDN

• Non-linéarité géométrique - Non-linéarité des matérieaux

• Contact - Chargements non-linéaire

• SimDesigner Thermique (SDT) - Introduction à SDT

• Analyse stationnaire - Analyse transitoire Analyse thermique non-linéaire

Réf : SMD101

Niveau de difficulté : Débutant

Durée : 2 jours

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Utilisation de SimDesigner Motion intégré dans Catia V5

Objectif Cette formation permet une prise en main du module SimDesigner Motion intégré dans l’environnement Catia V5. La formation pourra se faire sur 1 ou 2 jours en fonction de la connaissance du logiciel Adams..

Participant Ingénieurs et techniciens travaillant dans le domaine des composites.

Pre-requis Connaissance de l’environnement Catia V5.

Programme

• Conversion d’un modèle cinématique sous Catia

• Modélisation d’éléments dynamiques sous Catia

• Analyse et exploitation de simulation dynamique sous Catia

• Passage d’un environnement à l’autre (Catia vers Adams/View) pour utilisation avancée

• Exercices d’application

Réf : SMD102

Niveau de difficulté : Débutant

Durée : 2 jours

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SimufactTM

Simulation des procédés de fabrication pour l’industrie de transformation des métauxSMF 001 : Simulation des procédés de formage Simufact Forming

SMF 002 : Simulation des procédés de soudage Simufact Welding

SMF 003 : Simufact Additive

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Simulation des procédés de formage

Programme

1er jour :

• Introduction générale simulation - Introduction Simufact Forming

• Prétraitement, IHM

• Import de CAO et création de géométrie - Positionnement des composants

• Définition du mouvement des outils - Propriétés thermiques

• Contacts

• Workshop 1 Estampage Logo Simufact

• Calcul - Fichiers de sortie - Parallélisation

• Postraitement - Visualisation - Tracé de courbes

• Enchaînement de procédés multipasses et procédés non-standards - Résolution de problèmes

• Workshop 2: Upsetting of a cylinder

2ème jour thème au choix :

Rivetage auto-perçant (SPR)

• Modélisation du procédé de rivetage – Rivets auto-perçants - Création du rapport automatique

• Workshop 3 Riveting - SPR

Objectif L’objectif de ce séminaire d’initiation est d’apprendre à l’utilisateur comment mettre en œuvre des simulations pour évaluer ses procédés de formage ou d’assemblage, à l’aide de Simufact Forming. En particulier, l ’utilisateur aura une présentation des méthodes et outils disponibles dans ce logiciel. De plus, il pourra se familiariser avec l’interface graphique lors des différentes séances d’applications qui aborderont les différents aspects de ces simulations. La seconde journée sera consacrée à un process au choix.

Participant Ce cours s’adresse à des utilisateurs dans le domaine du formage

Pre-requis Aucun, connaissance en CAO serait un plus.

• Essais mécaniques sur assemblage

• Workshop 4: essai de traction et essai de traction-cisaillement.

• Workshop 5: Rivetage avec adhésif

Soudage par point (RSW)

• Modélisation du soudage par point - Création du rapport automatique

• Workshop 3 Soudage par point 2D

• Essais mécaniques sur points soudés

• Workshop 4: essai de traction et essai de traction-cisaillement.

Profilage

• Modélisation du procédé de profilage d’une tôle

• Workshop 3 Roll forming

• Postraitement d’une simulation de profilage

Pliage, emboutissage

• Modélisation des procédés de pliage et d’emboutissage de tôles

• Workshop 3 Pliage multipasses

• Workshop 4: Emboutissage d’une tôle.

Réf : SMF001

Niveau de difficulté : Débutant

Durée : 2 jours

Disponible en e-learning

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Simulation des procédés de soudage

Programme

1er jour : Simufact Welding - Initiation

• Introduction à la simulation de l’assembage par soudage - Introduction Simufact Welding

• Utilisation de l’aide en ligne - Import de CAO et création de géométrie

• Positionnement des composants - Maillage

• Modélisation des outillages - Définition des cordons de soudure

• Mise en place des simulations - Postraitement

• Visualisation - Tracé de courbes

• Workshops

Objectif L’objectif de ce séminaire d’initiation est d’apprendre à l’utilisateur comment mettre en œuvre des simulations pour évaluer ses procédés d’assemblage par soudure, à l’aide de Simufact.Welding. En particulier, l ’utilisateur aura une présentation des méthodes et outils disponibles dans ce logiciel pour modéliser les outillages, les sources de chaleur et les cordons de soudure. De plus, il pourra se familiariser avec l’interface graphique lors des différentes séances d’applications qui aborderont les différents aspects de ces simulations.

Participant Ce cours s’adresse à des utilisateurs dans le domaine de l’assemblage et des procédés de soudure.

Pre-requis Aucun, connaissance en CAO serait un plus.

2ème jour : Simufact Welding – Avancé et RSW

• Enchaînement de procédés multi-passes - Procédés non-standards

• Résolution de problèmes - Réduction des temps de calcul

• Simulation du soudage par point (RSW) – Workshops

Réf : SMF002

Niveau de difficulté : Débutant

Durée : 2 jours

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Simufact Additive

Programme

• Introduction

• Concepts généraux de SIMUFACT AM

• Définition d’un process et prise en main du logiciel

• Présentation de l’interface graphique

• Définition des composants : pièces, supports et plateau

• Manipulation du modèle

• Paramètres de fabrication

• Paramètres d’analyse

• Postraitement et évaluation des résultats

Objectif L’objectif de ce séminaire d’initiation est d’apprendre à l’utilisateur comment mettre en œuvre des simulations pour évaluer ses procédés de fabrication additive, à l’aide de Simufact Additive Manufacturing. En particulier, l ’utilisateur aura une présentation des méthodes et outils disponibles dans ce logiciel. De plus, il pourra se familiariser avec l’interface graphique lors des différentes séances d’applications qui aborderont les différents aspects de ces simulations.

Participant Ce cours s’adresse à des utilisateurs dans le domaine de la fabrication additive

Pre-requis Aucun, connaissance en CAO serait un plus.

• Exercice d’application 1 : analyse mécanique d’un composant aéronautique

• Présentation de la méthode des déformations inhérentes

• Exercice d’application 2 : calibration en analyse mécanique

• Exercice d’application 3 : analyse thermique et thermomécanique

• Exercice d’application 4 : calibration en analyse thermique et thermomécanique

• Exercice d’application 5 : compensation automatique des distorsions

• Compléments de postraitement

Réf : SMF003

Niveau de difficulté : Débutant

Durée : 1 jour

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CradleAnalyses thermo-fluidiques avec maillage non-structuré ou polyédrique

scFLOW 1 : Utilisation du logiciel de simulation CFD scFLOW - Bases

scFLOW 2 : Utilisation du logiciel de simulation CFD scFLOW - Avancées

scSTREAM 1 : Utilisation du logiciel de simulation CFD scSTREAM - Bases

scSTREAM 2 : Utilisation du logiciel de simulation CFD scSTREAM - Avancées

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Utilisation du logiciel de simulation CFD scFLOW - Bases

Programme

La formation démarre par des rappels des notions de base en mécanique des fluides et à l’utilisation du logiciel scFLOW.

La prise en main de l’outil se fera par des cas d’applications simples, issus de la base de cas CRADLE dans un premier temps puis sur les cas client, permettant de créer de solides bases quant à l’utilisation du préprocesseur, du solveur et du post-processeur.

A l’issue de cette première session, le stagiaire aura les notions de bases permettant de :

• Importer et nettoyer une géométrie issue de sa société

• Extraire la veine fluide adaptée pour un calcul CFD

• Mettre en données un cas d’application d’écoulement fluide et thermique

• Mailler le domaine fluide

• Lancer le calcul et suivre la convergence du système

• Analyser les résultats obtenus

• Exploiter les différents post-traitements possibles: images, film, courbes, etc

Objectif A l’issue de cette formation, le stagiaire sera capable d’utiliser la solution scFLOW en réponse aux problématiques thermiques et fluidiques rencontrées dans sa société.Il aura également :

• Consolider ses connaissances générales enCFD

• Maîtriser et optimiser son utilisation de scFLOW

Participant Ce cours s’adresse à des utilisateurs tels que Concepteur Bureau d’Etudes, Ingénieur R&D, ingénieur simulation, responsable technique.

Pre-requis Connaitre l’environnement Windows & la modélisation 3D (CAO) Maitriser des notions de physiques de base (pressions, vitesses, échangesthermiques, …)

Réf : scFLOW 1

Niveau de difficulté : Débutant

Durée : 2 jours

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Utilisation du logiciel de simulation CFD scFLOW - Fonctions avancées

Programme

La formation démarre par une présentation des fonctionnalités du logiciel scFLOW à appréhender lors de cette session.

La prise en main de celles-ci se fera par des cas d’applications simples, issus de la base de cas CRADLE dans un premier temps puis sur les cas client, permettant de créer de solides bases quant à l’utilisation de ces fonctions avancées.

A l’issue de cette session, le stagiaire aura les notions permettant de :

• Comprendre dans quel cas la ou les fonctionnalités doivent être utilisées

• Mettre en place et paramétrer un modèle de simulation dans les règles de l’art pour l’utilisation de ces fonctionnalités

• Lancer le calcul et suivre la convergence du système

• Analyser les résultats obtenus

Objectif A l’issue de cette formation, le stagiaire sera capable d’utiliser la solution scFLOW en utilisant des fonctionnalités avancées ayant été préalablement ciblées selon les applications à traiter.

Participant Ce cours s’adresse à tous les utilisateurs tels que Concepteur Bureau d’Etudes, Ingénieur R&D, ingénieur simulation, responsable technique...

Pre-requis Connaitre l’environnement Windows & Connaitre la modélisation 3D (CAO)

Maitriser des notions de physiques de base (pressions, vitesses, échanges thermiques, …)

Avoir suivi la formation scFLOW 1er niveau

Réf : scFLOW 2

Niveau de difficulté : Avancé

Durée : 2 jours

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Utilisation du logiciel de simulation CFD scSTREAM

Programme

La formation démarre par des rappels des notions de base en mécanique des fluides et à l’utilisation du logiciel scSTREAM.

La prise en main de l’outil se fera par des cas d’applications simples, issus de la base de cas CRADLEdans un premier temps puis sur les cas client, permettant de créer de solides bases quant à l’utilisation du préprocesseur, du solveur et du post-processeur.

A l’issue de cette première session, le stagiaire aura les notions de bases permettant de :

• Importer et nettoyer une géométrie issue de sa société

• Extraire la veine fluide adaptée pour un calcul CFD

• Mettre en données un cas d’application d’écoulement fluide et thermique

• Mailler le domaine fluide

• Lancer le calcul et suivre la convergence du système

• Analyser les résultats obtenus

• Exploiter les différents post-traitements possibles: images, film, courbes, etc …

Objectif A l’issue de cette formation, le stagiaire sera capable d’utiliser la solution scSTREAM en réponse aux problématiques thermiques et fluidiques rencontrées dans sa société. Il aura également :

• Consolidé ses connaissances générales en CFD

• Maitrisé et optimisé son utilisation de scSTREAM

Participant Ce cours s’adresse à tous les utilisateurs tels que Concepteur, Bureau d’Etudes, Ingénieur R&D, ingénieur simulation, responsable technique...

Pre-requis Connaitre l’environnement Windows & la modélisation 3D (CAO ou BIM) Maitriser des notions de physiques de base (pressions, vitesses, échanges thermiques, …)

Réf : scStream 1

Niveau de difficulté : Débutant

Durée : 3 jours

Disponible en e-learning

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Utilisation du logiciel de simulation CFD scSTREAM - Fonctions avancées

Programme

La formation démarre par une présentation des fonctionnalités du logiciel scSTREAM à appréhender lors decette session.

La prise en main de celles-ci se fera par des cas d’applications simples, issus de la base de cas CRADLE dans un premier temps puis sur les cas client, permettant de créer de solides bases quant à l’utilisation de ces fonctions avancées.

A l’issue de cette session, le stagiaire aura les notions permettant de :

• Comprendre dans quel cas la ou les fonctionnalités doivent être utilisées

• Mettre en place et paramétrer un modèle de simulation dans les règles de l’art pour l’utilisation de ces fonctionnalités

• Lancer le calcul et suivre la convergence du système

• Analyser les résultats obtenus

• Le stagiaire disposera ensuite de l’outil pendant une période de 4 semaines. Cela lui permettra de s’exercer en situation à l’utilisation de l’outil en interne

Objectif A l’issue de cette formation, le stagiaire sera capable d’utiliser la solution scFLOW en utilisant des fonctionnalités avancées ayant été préalablement ciblées selon les applications à traiter.

Participant Ce cours s’adresse à tous les utilisateurs tels que Concepteur Bureau d’Etudes, Ingénieur R&D, ingénieur simulation, responsable technique...

Pre-requis Connaitre l’environnement Windows & Connaitre la modélisation 3D (CAO)

Maitriser des notions de physiques de base (pressions, vitesses, échanges thermiques, …)

Avoir suivi la formation scFLOW 1er niveau

Réf : scStream 2

Niveau de difficulté : Avancé

Durée : 2 jours

Disponible en e-learning

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Virtual test driveSuite de logiciels de simulation dédiée à la validation des véhicules autonomes

VTD 101 : De la création à la simulation de l’environnement virtuel

VTD 102 : Création et simulation de scénarios avancés et compréhension des interfaces et capteurs

Les formations à la solution VTD sont toujours spécifiques et adaptées aux besoin des clients. Aucune formation Standard n’est proposée mais les programmes sont construits en accord avec MSC Software et les clients.

Une liste des principaux modules et sujets fréquemment proposés lors des formations est donnée ci-dessous. Deux formations de base typiques sont également décrites.

Liste des Principaux Modules

• Vue globale de la suite de logiciels VIRES VTD

• Interfaces de VTD

• Création et édition de l’infrastructure via Road Designer

• Création et édition de scenarios via ScenarioEditor

• Ajout et édition de modèles de véhicule et capteurs via ModuleManager

• Génération d’image et configuration

• Comprendre les standard OpenDRIVE/OpenScenario et l’interface avec VTD

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De la création a la simulation de l'environnement virtuel

Programme

• Vue globale de la suite de logiciel VIRES VTD

• Vue globale des ressources et procédures - Configuration de l’outil

• Plug-in via Module Manager - Introduction à la simulation du traffic

• Scenario Editor basics

• Création de scénarios basics - Définir les itinéraires

• Définir des actions sur les participants - Insérer des piétons

• Road Designer basics

• Création d’une base de données à partir des « tiles » - Edition des propriétés de laroute

• Editer les voies (lignes, marquages, panneaux…) - Editer l’élévation

• Insérer des objets

Objectif Comprendre le fonctionnement de l’outil VIRES VTD et savoir créer/éditer l’infrastructure et les scénarios

Participant Ce cours s’adresse à tous les utilisateurs souhaitant travailler dans la conduite autonome

Pre-requis Connaissances de bases sur le véhicule autonomes ou les aides à la conduite

Réf : VTD 101

Niveau de difficulté : Débutant

Durée : 1 jour

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Création et simulation de scenarios avancés et compréhension des interfaces et capteurs

Programme

1er jour :

• Vue globale de la suite de logiciel VIRES VTD

• Vue globale des ressources et procédures - Configuration de l’outil

• Plug-in via ModuleManager - Introduction à la simulation du traffic

• ScenarioEditor basics

• Création de scénarios basiques - Définir les itinéraires

• Définir des actions sur les participants - Insérer des piétons

• Road Designer basics

• Création d’une base de données à partir des « tiles » - Edition des propriétés de la route

• Editer les voies (lignes, marquages, panneaux…) - Editer l’élévation

• Insérer des objets

Objectif Comprendre le fonctionnement détaillé de l’outil VIRES VTD et savoir créer/ éditer l’infrastructure et les scénarios

Participant Ce cours s’adresse à tous les utilisateurs tels que Concepteur, Bureau d’Etudes, Ingénieur R&D, ingénieur simulation, responsable technique...

Pre-requis Connaissances de bases sur le véhicule autonome ou les aides à la conduite

2éme jour :

• Scénarios avancés : Création de scénarios plus poussés

• Interfaces de VTD

• Protocoles RDB et SCP - Types de réseaux

• Accès et contrôle des données via RDBSniffer et SCPGenerator - Co-Simulation avec Simulink, ADTF

• Capteurs

• Comprendre les différents modèles capteurs - Configurer les capteurs

Réf : VTD 102

Niveau de difficulté : Débutant

Durée : 2 jours

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CAE fatigueThéorie et analyse pratique avec CAE Fatigue VIBRATION

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CAEfatigue

Programme

1er jour:

• Fatigue & Analyse de structure.

• Introduction à la fatigue

• Lier la fatigue à FE

• Contexte de fatigue

• FE & Dynamics

• Approche de la durée de vie et de la durée de vie en fatigue

• Matériaux et considérations de charge en fatigue

• Le post-traitement entraîne de la fatigue

• Contraintes de Principal et von Mises

• Introduction à CAEfatigue VIBRATION et à l'interface graphique

Objectif L'analyse de la fatigue est trop souvent présentée comme une tâche à entreprendre uniquement par les soi-disant «experts en fatigue». Ce cours montrera que les principes de base de l'estimation de la durée de vie en fatigue sont relativement simples et certainement dans le rôle des ingénieurs de conception de contraintes, dynamiques et FEA. Le cours se concentrera sur la fatigue vibratoire et réunira la dynamique structurale, la FEA et l'analyse de la fatigue afin de montrer comment les systèmes avec une réponse dynamique (résonante) peuvent être évalués pour la durée de vie en fatigue

Participant Ce cours s’adresse à tous les utilisateurs souhaitant travailler l'analyse de la fatigue.

Pre-requis Connaissance de base de l’analyse de structure et de l’analyse dynamique.

2ème jour:

• Analyse Dynamique – Partie 1

• Qu'est-ce que le PSD?

• Domaines temporels Fréquence

• Utilisation des charges PSD et des PSD croisés

• Niveaux de stress RMS et calculs manuels

• Calculs PSD pratiques

• Statistiques PSD

• Données gaussiennes, aléatoires et stationnaires

• Taux de passage à zéro et de pointe et facteur d'irrégularité

• Valeur quadratique moyenne (RMS) et moments

• Exemples du Guide de l'utilisateur CFV - Chapitre 7.0

Réf :

Niveau de difficulté : Débutant

Durée : 5 jours

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3ème jour :

• Analyse Dynamique – Partie 2

• Contraintes équivalentes et test d'accélération

• Sensibilité aux dommages

• Balayages sinusoïdaux

• Sinus simultanés en aléatoire

• Exemples tirés du Guide de l’utilisateur du CFV – Chapitre 7.0 et 8.0

4ème jour

• Réponse aléatoire

• Comment obtenir le déplacement, la vitesse, les accélérationset des forces avec Nastran et Abaqus.

• Détection de collision et évaluation de l’écart entre parties.

• Exemples tirés du Guide de l’utilisateur CFV – Chapitre 10, vFTGDEF

• Discussion à propos de NASTRAN Embedded Vibration Fatigue (NEVF)

5ème jour :

• Synthèse et Workshops spécifiques

• Exemples de spécialité tirés du Guide de l’utilisateur du VBC – Chapitre 10 (p. ex., RESTART, FNOTCH, STRLIM, etc.)

• Récapitulatif du cours

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Planning de formation

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ADM 701 : Utilisation de base Easy 5 : Utilisation de base et avancée

ADM 704 : Utilisation avancée PAT 301a : Initiation à la modélisationavec Patran

MAR 101 : Initiation à Marc et MSC Mentat AT 301b : Perfectionnement à la modélisation avec Patran

NAS 101 : Initiation aux calculs linéaires avec MSC Nastran DYT101 Initiation à Dytran

NAS 120 : Initiation aux calculs destructures avec MSC Nastran & Patran

APEX : Initiation à MSC Apex Modeleur et structure

NAS 107 : Calculs d'optimisation Odyssee : Lunar bases

NAS 400 : Analyses de structures non-linéaires

Janvier 2021L M M J V

14 5 6 7 8PAT301a PAT301b11 12 13 14 15

APEX18 19 20 21 22

ADM70125 26 27 28 29ADM704 Lunar

bases

Février 2021L M M J V

1 2 3 4 5NAS101

8 9 10 11 1215 16 17 18 1922 23 24 25 26

Easy5

Mars 2021L M M J V

1 2 3 4 58 9 10 11 12

DYT10115 16 17 18 19

MAR10122 23 24 25 26

ADM70129 30 31Lunar bases NAS107

Avril 2021L M M J V

1 2NAS107

5 6 7 8 9NAS400

12 13 14 15 1619 20 21 22 23

APEX26 27 28 29 30

Mai 2021L M M J V

3 4 5 6 710 11 12 13 1417 18 19 20 21

MAR10124 25 26 27 28

NAS10131

Juin 2021L M M J V

1 2 3 4Easy5 Lunar

bases

7 8 9 10 1114 15 16 17 1821 22 23 24 25

NAS12028 29 30

NAS101

Juillet 2021L M M J V

1 2NAS101

5 6 7 8 912 13 14 15 1619 20 21 22 2326 27 28 29 30

Septembre 2021L M M J V

1 2 3Lunar bases

6 7 8 9 10APEX

13 14 15 16 17ADM701

20 21 22 23 24ADM704

27 28 29 30PAT301a PAT301b

Octobre 2021L M M J V

1PAT301b

4 5 6 7 8DYT101

11 12 13 14 15MAR101

18 19 20 21 2225 26 27 28 29

Novembre 2021L M M J V

1 2 3 4 5NAS400

8 9 10 11 12Lunar bases

15 16 17 18 19ADM701

22 23 24 25 26NAS120

29 30

Décembre 2021L M M J V

1 2 3NAS400

6 7 8 9 10NAS107

13 14 15 16 17APEX

20 21 22 23 2427 28 29 30 31

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Pour toute information ou inscription, vous pouvez nous joindre à l'adresse [email protected] ou par téléphone +33 (0)6 86 55 08 75

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Conditions générales de venteModalités d’inscription

Par souci de confort et d’efficacité, le nombre de places est limité ; pensez à réserver à l’avance: à l’attention du Service Formation :

MSC Software Technopolis - Immeuble GAMMA, 3 avenue du Canada 91940 LES ULIS

Par tél: au +33-(0)1 79 97 02 92 ext. 4745 Par e-mail: [email protected]

Prise en Charge

Toutes nos formations peuvent être prises en charge dans le cadre de la formation continue, Numéro d’Activité : 117 502 285 91

Une convention de formation et un programme détaillé vous seront adressés sur demande afin de compléter votre dossier de prise en charge par l’organisme paritaire collecteur de formation.

Votre inscription ne sera considérée comme ferme et définitive qu’à réception, avant le début du stage :

• De la fiche d’inscription dûment complétée et/ou d’un bon de commande et dans le cadre d’une prise en charge

• De l’accord de l’organisme paritaire collecteur de formation

Dans les deux cas, il est indispensable de mentionner :

• Le nom et le code de la formation

• Les dates choisies

• Les noms et prénoms des participants

• Les coordonnées précises de l’entreprise

• L’adresse où doit être envoyée la facture (siège social, service comptabilité de l’entreprise, organisme paritaire collecteur de formation…)

Les inscriptions reçues après l’enregistrement de l’effectif maximal d’une formation peuvent être reportées à une date ultérieure, avec l’accord du participant. Nos tarifs sont forfaitaires : ils comprennent les supports de formation, les déjeuners ainsi que les pauses-café. Après validation de votre inscription, vous recevrez une convocation, ainsi que différentes informations pratiques: liste d’hôtels, plan d’accès.

A l’issue de la formation, la feuille de présence signée par le participant sera envoyée en même temps que la facture. Les attestations de présence sont délivrées à la demande.

Modalités d’annulation

MSC.Software se réserve le droit de reporter ou d’annuler une session 10 jours avant sa date. Le nombre d’inscrits est inférieur à 3.

En cas d’indisponibilité, un participant peut se faire remplacer avant le début de la session.

Seules les annulations d’inscription effectuées par écrit (courrier, fax, e-mail) seront prises en considération ;

Pour une annulation intervenant dans les 10 jours ouvrés avant le début de la session, une participation de 50% du montant de la formation sera facturée à l’entreprise, une semaine avant le début de la session, la totalité de la formation sera due.

Règlement

Le règlement de la formation est à effectuer à 30 jours date de facture :

Par virement à notre banque: Pay To: Wells Fargo Bank, N.A. London SWIFT Code: PNBPGB2L IBAN: GB91PNBP16567188003446

Tout paiement intervenant postérieurement aux dates d’échéance figurant sur nos factures donnera lieu à des pénalités de retard égales à 1,5 fois le taux d’intérêt légal en vigueur (loi n° 92-1442).

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Modalités d’annulation

Tous les droits de propriété intellectuelle dans le monde entier (attachés au matériel de formation ou à tout autre élément appartenant à MSC), non expressément accordés au Client, demeureront la propriété exclusive de MSC

Informations confidentielles

L’expression “Informations Confidentielles” désigne toutes les informations et tous les documents divulgués par écrit ou oralement par MSC au cours d’une formation ou d’un séminaire et désignés comme «Confidentiel» au moment de leur divulgation.

Le Client s’engage à :

• Prendre toutes mesures de sécurité raisonnables pour assurer la confidentialité des Informations Confidentielles de MSC, étant entendu que ces mesures devront au moins être équivalentes à celles qu’il met en oeuvre pour assurer la confidentialité de ses propres Informations Confidentielles d’une importance similaire ;

• Ne faire usage des Informations Confidentielles communiquées par MSC que dans le seul but de satisfaire à ses obligations résultant de la formation ou du séminaire ; et

• Limiter la communication des Informations Confidentielles aux seuls employés et cocontractants auxquels la communication de ces Informations Confidentielles est nécessaire et étant soumis à des engagements le contraignant, au moins aussi strictement que la présente clause, à maintenir la confidentialité des Informations Confidentielles.

Limitation de responsabilité

MSC, ses sociétés affiliées ou ses cocontractants ne pourront, en aucun cas, être tenus responsables de tous dommages indirects, consécutifs, incidents, punitifs ou spéciaux (y compris, notamment les pertes de données, de bénéfices ou de revenus) résultant ou liés à la présente proposition.

Le montant maximal que MSC pourra être tenue de verser au titre de sa responsabilité, quelle que soit la nature de l’action engagée n’excédera pas le montant des honoraires effectivement versés par le client conformément aux stipulations de cette Proposition.

Aucune action, quelle qu’en soit la forme, ayant pour origine la présente proposition ne pourra être engagée à l’encontre de MSC après l’expiration d’une période d’une année suivant la survenance du fait générateur, du fait dommageable ou de la découverte du dommage, la prescription de l’action étant alors irrévocablement acquise au profit de MSC.

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