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2022.07.08 二流体ノズル内の液体窒素微粒化シミュレーション超電導ケーブルの冷却用の冷媒として、液体窒素中に固体粒子が懸濁したスラッシュ二相流冷媒を利用した冷却法が注目されています。 OpenFOAMをカスタマイズして、二流体ノズル内でのスラッシュ窒素の形成過程をシミュレートしました。VOF法によるOpenFOAMの気液2相流ソルバinterFoamをベースとして選定し、過冷却液体窒素の凝固は、温度による密度および粘性係数の変化によって模擬しました。 このため、液体の密度や粘性係数の温度依存性を考慮できるよう、輸送特性算出クラスのカスタマイズを行いました。ノズルの解析メッシュは設計パラメータを指定すると、ヘキサメッシャであるblockMesh用の入力データを生成するツールを作成することで、自動化しました。これらにより、二流体ノズル内でのスラッシュ窒素の形成過程のシミュレーションを可能にしました。
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2022.07.08 太陽の直径測定データの分析【課題】 太陽は我々の太陽系の中心です。太陽はエネルギーの塊で、その一部が我々の住む地球に光と熱として届きます。太陽の研究分野に最大の関心があることは不思議なことではありません。太陽の研究で特に興味のある1つは太陽の正確な直径の測定です。 【太陽定数が気候へ与える影響】 太陽の直径を測定する主な理由は、太陽の直径と世界の気候の変化に何らかの関係性があるのではないかという説があるからです。長期的な気候の変化の原因とされてきたものの1つは太陽定数の変化です。太陽定数とは太陽と地球の平均距離において単位時間当たりに単位平面が垂直に受ける太陽光線全体の放射エネルギーのことを言います。定数の値は1平方センチメートルにつき毎分およそ2カロリーで、太陽活動による変化によって多少変化します。世界全体で様々な気候があるのは、各地域が受けている太陽からのエネルギーの違いが要素となっていることから、太陽定数と地球の気候の変化との間には直接的な関係があります。太陽定数が0.5%変化すると気候の変化が顕著に表れると言われています。 【問題の解決】 Richard Chmielowiec は、縫い物の研究ステーションでは柔軟性のあるグラフィックディスプレイと解析性能を持った、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。 ユーザー:NASA/ゴダード宇宙旅行センター・大気研究所 キーワード:物理学アプリケーション/太陽の直径測定データの分析
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2022.06.07 Unit/Wavelet詳細を見る
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2022.07.11 3DEXPERIENCE Works Simulation複雑な接触の伴う落下・衝撃解析
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2026.01.16
【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「OpenFOAM入門 ー ミルククラウンで体験」
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2025.12.10
Abaqus スクール・セミナー 一覧
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2022.07.15
採用活動における個人情報の取り扱いについて
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2022.07.08生産装置の振動対策のための調査・分析
【課題】 研究所または生産の現場での振動の制御は、振動に敏感な設備が使用される場合、きわめて重要であります。例えば、半導体の生産では、望まない振動によって、欠陥製品を製造してしまうことがあります。それは、時間と収入のロスを生じさせます。長年、振動制御の最先端技術は、振動を吸収するクッションあるいはスプリング上に敏感な機械を置くことでした。しかし、最近の最先端の絶縁技術は、入って来る振動をキャンセルする力を生成する電子アクチュエーターである電気機械的なシェーカーを使用することです。 【振動制御システム】 ファブリーカ社は、この先端技術を使用し、生産でデリケートな作業を行う必要のある会社に振動制御ソリューションを提供する会社です。ファブリーカ社の仕事は、敏感な設備を設置できそうな現場候補地で振動を測定し、振動制御ソリューションの選択のために測定結果を解析し、最後に選ばれた現場に振動制御装置をインストールすることです。 【問題の解決】 ファブリーカ社は、現在、DADiSPを使用しています。製品管理チームは、DADiSPを使用して、テープレコーダーに現場の振動を記録し、データは、D A T テープで研究所へ持ち帰ります。次に、DADiSPのラボブックの中の複数の同時ウィンドウに読み込まれ、そこで解析されます。それにより、多くの時間を節約することができました。 ユーザー:アリゾナ公益公社 キーワード:振動・衝撃アプリケーション/振動制御
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2022.06.07
FT-1000 /DADiSP
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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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