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Utilisation du logiciel SAMCEF FIELD Exemple d’analyse d’une pièce par éléments finis La pièce étudiée (une manivelle) se présente comme suit : Données d’analyse : Acier utilisé : module de Young = 2.1e11 N/m², module de Poisson = 0.3, Masse volumique = 7.8e3 Kg/m³. Le trou de droite est encastré. Une force résultante de 10000 N est appliquée sur la face supérieure selon l’axe Z. Conventions : Des caractères gras signifient que c’est une commande. Des caractères italiques signifient qu’une donnée doit être entrée. Vous pouvez changer le point de vue dans la vue 3D en déplaçant la souris et en maintenant enfoncé la touche Ctrl et un des trois boutons de la souris. Pour appeler une fonction particulière, vous devez d’abord sélectionner l’objet auquel va s’appliquer la fonction (clic gauche), puis appeler la fonction (clic droit). Pour faire apparaître un menu « pop up », faites un clic droit. ATTENTION : enregistrez votre travail dans un répertoire dont le nom ne comporte ni espace ni caractères accentués, de même pour le nom de votre fichier. ____________________________________________________________________________ LTAS – Infographie/CAO Rédigé par Loïc Stefanski 1

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Utilisation du logiciel SAMCEF FIELD

Exemple d’analyse d’une pièce par éléments finis La pièce étudiée (une manivelle) se présente comme suit :

Données d’analyse : − Acier utilisé : module de Young = 2.1e11 N/m², module de Poisson = 0.3, Masse

volumique = 7.8e3 Kg/m³. − Le trou de droite est encastré. − Une force résultante de 10000 N est appliquée sur la face supérieure selon l’axe Z. Conventions :− Des caractères gras signifient que c’est une commande. − Des caractères italiques signifient qu’une donnée doit être entrée. − Vous pouvez changer le point de vue dans la vue 3D en déplaçant la souris et en

maintenant enfoncé la touche Ctrl et un des trois boutons de la souris. − Pour appeler une fonction particulière, vous devez d’abord sélectionner l’objet auquel va

s’appliquer la fonction (clic gauche), puis appeler la fonction (clic droit). − Pour faire apparaître un menu « pop up », faites un clic droit. − ATTENTION : enregistrez votre travail dans un répertoire dont le nom ne comporte ni

espace ni caractères accentués, de même pour le nom de votre fichier.

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Tout au long de l’étude, vous pouvez effectuer des captures d’images à l’aide du bouton 1 – Modélisation Il faut tout d’abord importer le fichier de base.

Pour cela : • Dans la barre des menus, suivez File -> Import

• Entrez dans le répertoire contenant les exemples (au-dessus à droite de la fenêtre affichée) et choisissez le dossier ‘step’

• Sélectionner le fichier ‘crank.stp’ de format STEP

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• Votre écran est à ce stade semblable à la figure ci-dessous

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2 – Données

Les commandes de données habituelles sont données dans la barre des tâches : Pour pouvoir utiliser ces commandes, vous devez d’abord sélectionner (clic gauche) la pièce qui est dessinée.

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• Implémentation des propriétés : o Vérifiez d’abord que l’objet Model est sélectionné dans l’arbre (clic gauche) o Sélectionnez Behavior et créez un comportement volumique pour le modèle

en cliquant sur le bouton Apply dans la fenêtre affichée.

o L’indicateur est placé devant Used Data dans l’arbre, indiquant que le

comportement a bien été créé. o Sélectionnez Material et créez le matériau Steel (acier). Remplacez le nom par

défaut par Steel et imposez-lui les caractéristiques mécaniques qui vous sont données au début de ce tutorial, en appuyant sur Enter après chaque donnée. Confirmez via Apply.

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• Implémentation des forces et des conditions limites : o Sélectionnez Constraint et créez un encastrement (clamp) nommé Clamp. o Sélectionnez (clic gauche) comme surface d’application de l’encastrement la

surface intérieure du cylindre de droite (le plus grand des deux). o Validez (Apply).

o Sélectionnez Load et créez une force résultante nommée Resultant of 10000 N selon l’axe Z. Sélectionnez la face supérieure comme surface d’application.

o Validez (Apply).

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A ce stade, l’arbre ressemble à la figure de gauche et la vue 3D à la figure de droite ci-dessous (cliquez sur pour développer l’arbre).

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3 - Maillage Les commandes utilisées se trouvent dans la barre des tâches :

Vérifiez une fois encore que l’objet Model est sélectionné dans l’arborescence.

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• Sélectionnez Length et donnez une taille globale de 17 mm. Validez.

• Cliquez sur Generate. Validez la fenêtre qui s’ouvre (changez éventuellement le nom proposé).

• Voici à quoi ressemble la vue 3D :

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4 – Résolution Les commandes sont affichées dans la barre des tâches :

• Calcul o Sélectionnez Convert and Launch.

o Cliquez sur l’icône ‘convert and launch’ pour lancer le calcul. o Une fenêtre s’ouvre pour indiquer l’état d’avancement du calcul.

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o Quand le calcul est terminé, fermez les deux fenêtres encore affichées. o Les résultats sont visibles dans l’arborescence dès qu’ils sont utilisables pour le

post-processing. • De nouvelles lignes sont ajoutées dans l’arbre :

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5 – Résultats Les commandes sont affichées dans la barre des tâches :

• Visualisation des résultats o Sélectionnez Nodal displacements dans l’arbre o Sélectionnez Drawing pour visualiser une animation des déplacements

nodaux, que vous lancez avec le bouton . o Fermez la fenêtre.

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o Sélectionnez Equivalent Stress (i .e . contraintes équivalentes de Von Mises) dans l’arbre.

o Choisissez l’unité que vous voulez (ici MPa) dans l’échelle qui s’affiche. o Prenez une image o Sélectionnez Drawing puis Cutting Plane dans la fenêtre qui s’ouvre. o Choisissez la direction Y. o Cliquez sur Max Value Plane.

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6 – Rapport • Sauvez votre travail (si ce n’est pas déjà fait). • Suivez File -> HTML Report.

• Cette commande va générer un rapport final au format html contenant différents renseignements. On y trouve par exemple les différentes étapes de l’étude effectuée, incluant les captures d’écran que vous avez éventuellement prises lors de votre travail, les nombres de nœuds et de mailles, etc.

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