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2025.06.24 【オンラインセミナー】設計から製造、そして AI 活用へ!現場で使える Altair 最新事例を一挙公開 -すぐに役立つ開発現場のヒントが満載-
ものづくりの現場では、ますます複雑化する製品要求に応えるため、設計・解析・製造の各プロセスにおいて、シミュレーションや AI の活用が不可欠となっています。 Altair(アルテア)は、これらの課題に対し、CAE、HPC、データ分析・AI を融合した統合ソリューションを提供し、製品開発の効率化と革新を支援するグローバルリー ダーです。 本セミナーでは、Altair の最新テクノロジーを「プラットフォームとライセンス」、「設計者向け CAE によるシミュレーション主導設計」、「AI とシミュレーションの融合」という 3 つの視点からご紹介します。
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2022.07.08 どもりと言語障害研究のためのデータ分析【課題】 歴史的に人間の言語障害は、物理的な原因よりも精神的な原因があると言われています。最近までは、どもりや痙攣性発生障害のような病気の調査には技術的な限界がありました。ニューヨーク医科大学のDr. Rick Roark達は、発話問題の心理的・生理的側面からの解決策を得るために、正常な人と言語障害を持つ人の中枢神経の機能に対する理解を得るためにPCベースのコンピュータを用いています。解決策を得るため、研究チームは困難な技術的問題を解決しなければなりませんでした。 【膨大なデータによる困難な解析】 クサカゲロウの鳴き声や他の生物が発する信号の研究を行うためだけに専門的な研究所を建てることは非常に高くついてしまいます。それは、解析機材は一つか二つのことを行うしかできないからです。例えば、アナログオシロスコープはその時々の振幅測定に非常に便利ですが、信号をボルト(振幅)と時間のグラフの表示にするだけです。それに単位時間ごとに電圧のピークを数えることは、研究者にとって効率がよくありません。スペクトルアナライザーやソナグラフのような他の装置も信号のレベルの除法を表示するために用いますが、それ以外には用いられません。多機能をもつ装置はそれゆえDr.Henryの研究に非常に有効なものになります。さらに、生物を研究するような研究室は十分柔軟な対応ができて、なおかつ大量なデータを保存するのに効率的でなければなりません。 【問題の解決】 Dr. Roark達は、膨大なデータ獲得と解析システムの中核となる表示・解析ツールとしてDSP Development Corporation社の画像表示・データ分類ソフトウェアであるDADiSPを用いました。彼らのシステムは、健康科学の多数の分野で広く使えるアプリケーションとなりました。Vocal Motor Control Laboratory(VMCL)は、世界中において他の2つの研究所しかライバルがいないほどの能力を持っています。それらは両方ともメインフレームが基盤となっています。 ユーザー:コネティカット大学/生態・進化生物学部 キーワード:バイオ医学アプリケーション/どもりと言語障害研究のためのデータ分析
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2026.02.16 Autodesk Inventor Nastran 基礎Inventorに統合されている、Autodesk Inventor Nastranを用いて構造解析を行うための基礎知識の紹介、および主として線形静解析の機能紹介と操作を習得します。
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2020.06.15オープンソースCFD、DEM活用オンラインセミナーをはじめました。
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2025.01.15安全に壊すモノづくりの話
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2026.02.13 AI【来場/オンライン】神戸シミュレーションステップアップセミナー「機械学習とニューラルネットワークの基礎とscikit-learn分類実習」
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2025.12.10
SOLIDWORKS Simulation スクール・セミナー 一覧
SOLIDWORKS Simulation 導入検討中のお客様向けの無料体験セミナーおよびユーザー様向け有償操作スクールの一覧です。 操作スクールは、来場型の集合スクールや企業訪問スクール、オンライン開催など、開催方法も選択可能です。 お客様の解析課題やご要望に合わせた講習内容のカスタマイズなどもお気軽にご相談ください。
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2022.06.17
CAE(解析)・CAD活用のためのセミナー、イベント、操作スクール
CAEソリューションズでは、CAE(解析)に関する基礎知識からソフトウェアの使用方法まで、多岐にわたる解析スクールをご提供しています。 集合スクールや企業ごとの個別開催スクール、オンライン開催など、開催方法も選択可能です。 お客様の解析課題やご要望に合わせた講習内容のカスタマイズなどもお気軽にご相談ください。
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2022.07.11繊維状粒子でモデル化した草を刈るシミュレーション
Aspherixを使った繊維状粒子の草を刈るシミュレーションです。ここでは粒子の長さを色で表現しています。もみの木の右に草を刈るブレードが黒い長方形の形状として表示されています。ブレードの高さはちょうど草の緑色の粒子と同じ位置にあり、これが移動しながら回転すると繊維粒子を切断し、周辺に赤い粒子が飛び散っていることがわかります。 Aspherixでは、球体だけでなく、このような繊維粒子、マルチ球体、ボンド粒子、凸形状、凹形状、スーパークアドリックといった様々な種類の粒子を使ってシミュレーションを行うことができます。 繊維粒子では、この繊維を構成する粒子間にはたらく力によって、繊維が曲がった後の復元力を再現したり、高度な繊維モデルを使用して、繊維粒子間の凝集、塑性変形、座屈も考慮して計算を行うことができます。 【粒子の設定】 この例では充填タイプの粒子挿入方法を使用しています。まず薄い地面領域を設定し、そこに種となる粒子をランダムに配置します。この種を起点に繊維粒子を配置します。 繊維粒子:半径0.003mの球状粒子が15個連なった数珠状粒子 法線接触モデル:hertz 接線接触モデル:history 凝集モデル:fiber 転がり摩擦モデル:設定なし 重力設定:あり 粒子挿入設定:種となる粒子の数を534個 またブレードと粒子の接触により、繊維粒子が移動しないよう、地面上の粒子は速度0として固定しています。 【メッシュ壁面の設定】 壁面に設定した材料により機械力学的、熱力学的性質が考慮されます。ブレードには並進運動と回転運動を設定します。もみの木は装飾としてモデルの中に含んでいるため、シミュレーションの結果には直接影響しませんが、材料設定やメッシュの生成は必要です。 法線接触モデル:hertz 接線接触モデル:history 凝集モデル:設定なし 転がり摩擦モデル:設定なし ブレードの運動:1m/sで並進運動+周期0.0321sで鉛直方法を軸とした回転運動
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プラスチック部品設計者向けで、設計初期段階で部品を製造用に最適化が可能。プラスチック部品設計者向けで、設計初期段階で部品を製造用に最適化が可能。プラスチック部品設計者向けで、設計初期段階で部品を製造用に最適化が可能。プラスチック部品設計者向けで、設計初期段階で部品を製造用に最適化が可能。プラスチック部品設計者向けで、設計初期段階で部品を製造用に最適化が可能。プラスチック部品設計者向けで、設計初期段階で部品を製造用に最適化が可能。プラスチック部品設計者向けで、設計初期段階で部品を製造用に最適化が可能。
SOLIDWORKSにアドオンするので、習得が簡単で、設計の形状、適合性、機能を最適化すると同時に設計案を解析および修正可能。
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