Price: 12 часов

Почему этот курс?

Современное проектирование энергоустановок невозможно без глубокого понимания тепловых и прочностных процессов. Этот курс — мост между классической теорией и передовыми CAE-технологиями. Вы научитесь создавать виртуальные модели, которые предсказывают поведение деталей в реальных условиях эксплуатации.

Ключевые темы и инновации:

Теоретический фундамент с современным акцентом

— Механика контактного взаимодействия и оценка усталостной прочности при термоциклах.

— Современные модели теплообмена: Вошни, Хошенберга для ДВС, сопряженный теплообмен для ГТД.

— Численные методы решения уравнений Навье-Стокса: конечные объемы, схемы высокого разрешения.

Практическое моделирование в ANSYS

— Построение качественных сеток: polyhedral элементы, контроль качества.

— Coupled-расчеты FSI (Fluid-Structure Interaction) — учет взаимного влияния потока и деформаций.

— Сопряженный теплообмен CHT — современный стандарт для охлаждаемых лопаток турбин и поршней ДВС.

— Интеграция CFX/Fluent с Static Structural и Steady-State Thermal в Workbench.

Актуальные объекты и кейсы

— Микротурбины нового поколения (Capstone C1000, Ansaldo, Kawasaki).

— Гибридные схемы и водородные технологии.

— Лопатки турбин и головки цилиндров в условиях термоциклирования.

— Учет пластичности и ползучести при высокотемпературном нагружении.

Цифровые тренды

— Роль CAE-технологий в жизненном цикле энергоустановок.

— Цифровые двойники и предиктивная аналитика.

— Industry 4.0 и сквозные технологии в инженерном анализе.

Для кого?

Инженеры-расчетчики, проектировщики энергоустановок, специалисты по прочности и теплопередаче, аспиранты и студенты технических специальностей.

Результат обучения:

Вы освоите полный цикл моделирования теплонапряженных деталей — от постановки задачи до интерпретации результатов, сможете прогнозировать ресурс и оптимизировать конструкцию на этапе виртуальных испытаний.

Присоединяйтесь, чтобы проектировать надежные и эффективные энергоустановки с помощью цифровых двойников!