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R&D simulation department
Projet de fin d’études
ETUDE DE COMPORTEMENT MÉCANIQUE
DES MÉCANISMES D’ACCÈS AUTOMOBILE
Présenté par :FTETI Ali
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Plan de l’exposé
ANALYSE EXPLICITE VS ANALYSE IMPLICITE
INTRODUCTION
MÉTHODOLOGIE DE CALCUL
1
2
4
PROJETS RÉALISÉS 5
LOGICIELS UTILISÉS 3
6 CONCLUSION
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Introduction
Analyse implicite & Analyse explicite
Logiciels utilisés Méthodologie de calcul ConclusionProjets réalisés
INTRODUCTION
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Introduction
Analyse implicite & Analyse explicite
Logiciels utilisés Méthodologie de calcul ConclusionProjets réalisés
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Daimler2%
GM6%
Fiat-Chrysler
8%
Volkswagen 16% PSA
13%
Renault 23%
Nissan7%Ford
6%BMW
5%
Volvo 1%
Toyota6%
Others7%
U-Shin Access Mechanisms – OEM Sales by Customer (2012)
Introduction
Analyse implicite & Analyse explicite
Logiciels utilisés Méthodologie de calcul ConclusionProjets réalisés
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Introduction
Analyse implicite & Analyse explicite
Logiciels utilisés Méthodologie de calcul ConclusionProjets réalisés
ANALYSE IMPLICITE VS ANALYSE EXPLICITE
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Introduction
Analyse implicite & Analyse explicite
Logiciels utilisés Méthodologie de calcul ConclusionProjets réalisés
La méthode implicite peut échouer lorsque:
• La loi produite est fortement non linéaire. Le comportement des matériaux est
plus facile à adapter en utilisant une méthode explicite.
• Le nombre d'éléments est trop grand.
U-SHIN
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Introduction
Analyse implicite & Analyse explicite
Logiciels utilisés Méthodologie de calcul ConclusionProjets réalisés
LOGICIELS UTILISES
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Introduction
Analyse implicite & Analyse explicite
Logiciels utilisés Méthodologie de calcul ConclusionProjets réalisés
HyperMesh
HyperCrash
RADIOSS Block
RADIOSS Bulk Optistruct
HyperView
HyperMesh
FEA DynamicQuasi-Static
CrashDrop-test
FEA Linear Static
OPTIMIZATION Topology
CA
DM
ESHSO
LVERPO
STPR
EA
NA
LYSIS
CATIA V5, INSPIRE SOLIDTHINKING
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Introduction
Analyse implicite & Analyse explicite
Logiciels utilisés Méthodologie de calcul ConclusionProjets réalisés
- Calcul parallèle
- Lancement de plusieurs calculs à la suite sur serveurs
On lance nos calculs soit en local en utilisant 16 processeurs au maximum, ou sur le
serveur en utilisant le double (32 Processeurs).
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Introduction
Analyse implicite & Analyse explicite
Logiciels utilisés Méthodologie de calcul ConclusionProjets réalisés
METHODOLOGIE DE CALCUL
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Introduction
Analyse implicite & Analyse explicite
Logiciels utilisés Méthodologie de calcul ConclusionProjets réalisés
Traitement de la géométrie
Suppression des petites surfaces
Suppression de certains petits rayons non nécessaires aux calculs
Suppression des surfaces doubles si nécessaires
Recréer les surfaces manquantes
Suppression des “free edges” pour fermer les volumes
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Introduction
Analyse implicite & Analyse explicite
Logiciels utilisés Méthodologie de calcul ConclusionProjets réalisés
•Prétraitement avec HYPERMESH
- Maillage 2D
- Maillage 3D
- Création du maillage 3D s’appuyant sur le maillage 2D.
- A U-Shin, on utilise toujours les éléments solides tetra4 et Brick8
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Introduction
Analyse implicite & Analyse explicite
Logiciels utilisés Méthodologie de calcul ConclusionProjets réalisés
Vérification de la qualité et connectivité des éléments
Si 2D: Vérifier les bords libres, Qualité des quadrangles ou des triangles.
Si qualité du maillage n’est pas correct, alors remailler en affinant le maillage
dans les zones de mauvaises qualités.
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Introduction
Analyse implicite & Analyse explicite
Logiciels utilisés Méthodologie de calcul ConclusionProjets réalisés
Définir les interfaces des contacts (Parts ou Entity
set) et les corps rigides, des éléments type ressort
Contrôle des pénétrations et des interférences
géométriques entre les composants…
Création des groupes de nœuds concernant les
conditions aux limites
Création des groupes de nœuds concernant le ou
les chargements.
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Introduction
Analyse implicite & Analyse explicite
Logiciels utilisés Méthodologie de calcul ConclusionProjets réalisés
HYPERCRACH : L’entrée
des données nécessaire
pour le calcul (matériaux,
propriétés, corps rigides,
conditions aux limites,
chargement…), contrôle
consistance du modèle
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Introduction
Analyse implicite & Analyse explicite
Logiciels utilisés Méthodologie de calcul ConclusionProjets réalisés
RADIOSS : L’entrée des paramètres de calcul dans le fichier
output.rad, visualiser la variation de la masse, contrôle de l’énergie
cinétique…)
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Introduction
Analyse implicite & Analyse explicite
Logiciels utilisés Méthodologie de calcul ConclusionProjets réalisés
HYPERVIEW
Visualisation des résultats et création d’images:
Déplacements
Contraintes: Von Mises, principales si nécessaires (en général P1 et P3)
Déformations: Von Mises, principales si nécessaires (en général 1 et 3)
Courbes efforts en fonction d’un déplacement
Création éventuelle d’animations: permet de mieux comprendre la manière
dont évolue le système
Création éventuelle de vues en coupe pour une meilleure compréhension du
problème ou pour une meilleure appréciation des résultats
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Introduction
Analyse implicite & Analyse explicite
Logiciels utilisés Méthodologie de calcul ConclusionProjets réalisés
PROJETS RÉALISÉS
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Introduction
Analyse implicite & Analyse explicite
Logiciels utilisés Méthodologie de calcul ConclusionProjets réalisés
Qualité
Coût Délai
Planification des projets
Afin d’avoir des simulations performantes, il faut qu’on prépare un modèle
bien maillé dans un délai défini par avance.
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Introduction
Analyse implicite & Analyse explicite
Logiciels utilisés Méthodologie de calcul ConclusionProjets réalisés
Simulation du test de torsion sur la Clef Rigide
Validation du dimensionnement d’un nouveau verrou
Etude de fusibilité du stator d’un verrou en torsion
Simulation de l’impact de l’essai de torsion de la colonne sur le boitier de
l’antivol de direction
Simulation « Side Crash impact » sur une poignée
Simulation de test de torsion et de flexion sur l’insert Projet Clef
Etude du comportement mécanique d’une vis
Projets réalisés
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Introduction
Analyse implicite & Analyse explicite
Logiciels utilisés Méthodologie de calcul ConclusionProjets réalisés
CONCLUSION
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Introduction
Analyse implicite & Analyse explicite
Logiciels utilisés Méthodologie de calcul ConclusionProjets réalisés
Acquisition du nouvelles compétence en calcul mécanique.
Formation sur plusieurs logiciels ce qui me donne une meilleure assurance
face aux problématiques de calcul.
Permettre de découvrir l’industrie automobile.
Evoluer dans un groupe multinational et multiculturel.
Ce stage m’a permis de m’intégrer dans le développement des produits car la
simulation est une phase de validation indispensable dans les projets.
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MERCI
POUR
VOTRE
ATTENTION
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