Corso aziendale di Autodesk CFD (Computational Fluid Dynamics)

 2.480,00 + IVA
Aziendali
Durata: 16 ore
Ora: da personalizzare
Posti disponibili: 8
Sede:

Online - formazione a distanza

Presso la sede dell'azienda

Penta Formazione - Creazzo

Penta Formazione - Sommacampagna

Modulo 1 – Fondamenti e definizione del problema CFD: richiami di fluidodinamica e scambio termico, proprietà fisiche dei fluidi e criteri per capire quando la CFD è utile. 
Competenze: definire obiettivi, ipotesi e perimetro della simulazione. 
Abilità: raccogliere dati di input, impostare scenari e varianti di progetto. 
Conoscenze: grandezze fisiche, moto dei fluidi e trasmissione del calore.

Modulo 2 – Pre-processing in Autodesk CFD: modello, materiali e mesh: importazione/controllo geometria, definizione dei domini, materiali e discretizzazione. 
Competenze: costruire un modello numerico coerente con il caso reale. 
Abilità: semplificare la geometria, impostare regioni, gestire raffinamenti e qualità della mesh, stimare tempi di calcolo. 
Conoscenze: basi di discretizzazione e influenza della mesh.

Modulo 3 – Settaggi, modelli di flusso e convergenza: condizioni al contorno (portata, pressione, temperatura), scambi termici, parti in movimento, scelta tra laminare e turbolento e parametri di soluzione; monitoraggio della convergenza. 
Competenze: eseguire calcoli stabili e ripetibili. 
Abilità: configurare BC/parametri, leggere residui e bilanci, individuare e correggere instabilità. 
Conoscenze: principi di turbolenza, criteri di stabilità e controllo numerico.

Modulo 4 – Risultati, report e confronto tra alternative: post-processing di campi e indicatori (velocità, pressione, temperature, flussi), confronto tra soluzioni e sintesi per decisioni di progetto. 
Competenze: trasformare gli output CFD in indicazioni operative. 
Abilità: verificare coerenza dei risultati, confrontare scenari, documentare ipotesi e limiti, presentare raccomandazioni tecniche. 
Conoscenze: principi di interpretazione dei risultati e validazione tramite confronto e sensibilità.
Al termine del percorso i partecipanti sapranno impostare e gestire una simulazione termo-fluidodinamica completa con Autodesk CFD, dal problema ingegneristico al report finale. Acquisiranno un metodo per scegliere quando la CFD è utile, costruire il modello numerico, definire materiali e condizioni al contorno, controllare mesh e parametri di soluzione, verificare la convergenza e interpretare i risultati. L’obiettivo è rendere più rapide e affidabili le decisioni di progetto, confrontare scenari “what-if”, individuare criticità (surriscaldamenti, perdite di carico, ricircoli) e supportare l’ottimizzazione di prodotti e impianti.
Il corso è rivolto a tecnici e progettisti che devono integrare la simulazione fluidodinamica nel processo di sviluppo: ingegneri meccanici/energetici, progettisti HVAC, specialisti di macchine a fluido, R&D, uffici calcoli e figure di qualità/prodotto che devono verificare temperature, portate, pressioni e scambi termici. È adatto sia a chi si avvicina per la prima volta alla CFD, sia a chi usa già CAD/CAE e vuole un metodo operativo con Autodesk CFD per ridurre prototipi e costi, validare alternative progettuali e comunicare in modo chiaro risultati e raccomandazioni al team, anche in contesti multi-prodotto e multi-sede.

Docenti, metodologie e valutazione:


Penta Formazione
0444 520660 sede di Vicenza 
045 8969006 sede di Verona

e-mail: info@pentaformazione.it

Destinatari
Il corso è rivolto a tecnici e progettisti che devono integrare la simulazione fluidodinamica nel processo di sviluppo: ingegneri meccanici/energetici, progettisti HVAC, specialisti di macchine a fluido, R&D, uffici calcoli e figure di qualità/prodotto che devono verificare temperature, portate, pressioni e scambi termici. È adatto sia a chi si avvicina per la prima volta alla CFD, sia a chi usa già CAD/CAE e vuole un metodo operativo con Autodesk CFD per ridurre prototipi e costi, validare alternative progettuali e comunicare in modo chiaro risultati e raccomandazioni al team, anche in contesti multi-prodotto e multi-sede.
Obiettivi
Al termine del percorso i partecipanti sapranno impostare e gestire una simulazione termo-fluidodinamica completa con Autodesk CFD, dal problema ingegneristico al report finale. Acquisiranno un metodo per scegliere quando la CFD è utile, costruire il modello numerico, definire materiali e condizioni al contorno, controllare mesh e parametri di soluzione, verificare la convergenza e interpretare i risultati. L’obiettivo è rendere più rapide e affidabili le decisioni di progetto, confrontare scenari “what-if”, individuare criticità (surriscaldamenti, perdite di carico, ricircoli) e supportare l’ottimizzazione di prodotti e impianti.
Contenuti e competenze
Modulo 1 – Fondamenti e definizione del problema CFD: richiami di fluidodinamica e scambio termico, proprietà fisiche dei fluidi e criteri per capire quando la CFD è utile. 
Competenze: definire obiettivi, ipotesi e perimetro della simulazione. 
Abilità: raccogliere dati di input, impostare scenari e varianti di progetto. 
Conoscenze: grandezze fisiche, moto dei fluidi e trasmissione del calore.

Modulo 2 – Pre-processing in Autodesk CFD: modello, materiali e mesh: importazione/controllo geometria, definizione dei domini, materiali e discretizzazione. 
Competenze: costruire un modello numerico coerente con il caso reale. 
Abilità: semplificare la geometria, impostare regioni, gestire raffinamenti e qualità della mesh, stimare tempi di calcolo. 
Conoscenze: basi di discretizzazione e influenza della mesh.

Modulo 3 – Settaggi, modelli di flusso e convergenza: condizioni al contorno (portata, pressione, temperatura), scambi termici, parti in movimento, scelta tra laminare e turbolento e parametri di soluzione; monitoraggio della convergenza. 
Competenze: eseguire calcoli stabili e ripetibili. 
Abilità: configurare BC/parametri, leggere residui e bilanci, individuare e correggere instabilità. 
Conoscenze: principi di turbolenza, criteri di stabilità e controllo numerico.

Modulo 4 – Risultati, report e confronto tra alternative: post-processing di campi e indicatori (velocità, pressione, temperature, flussi), confronto tra soluzioni e sintesi per decisioni di progetto. 
Competenze: trasformare gli output CFD in indicazioni operative. 
Abilità: verificare coerenza dei risultati, confrontare scenari, documentare ipotesi e limiti, presentare raccomandazioni tecniche. 
Conoscenze: principi di interpretazione dei risultati e validazione tramite confronto e sensibilità.
Informazioni
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