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2022.07.11 回転するドラム内のマルチ球体粒子の混合Aspherixを使ったマルチ球体の混合シミュレーションです。ドラムの中心に、鎌形のパドルが10箇所シャフトに接続されており、固定したドラムの中でシャフトが回転することで内部のマルチ球体粒子が混合されます。粒子の色は速度を表しています。このシミュレーションでは回転運動を取り扱っていますが、Aspherixで利用できるメッシュの運動はこの他に、線形運動、振動、並進運動+円運動のような複数うの運動の組み合わせ、コインのような円盤の揺れ、6DOFといった幅広い運動を加味して計算を行うことができます。 【粒子の設定】 この例では1つのマルチ球体は図右下のように3つの球が直線的に結合した状態で定義されています。構成する球体の半径違いで形状の異なるマルチ球体粒子を3種類定義します。マルチ球体粒子を構成する球の半径と全粒子内における構成割合は以下のように定義します。 マルチ球体粒子:半径0.009m,33%/半径0.010m,34%/半径0.011m,33% 法線接触モデル:hertz 接線接触モデル:history 凝集モデル:sjkr 転がり摩擦モデル:設定なし 重力設定:あり 粒子挿入設定:粒子はドラム内の4つ領域に分けてします。質量速度50kg/s、0.03s毎に挿入します。このシミュレーションでは合計800粒子が挿入されます。 【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。ドラムは円断面の直径が1.9m、全長が2.7m、鎌状パドルのサイズは0.7mです。 法線接触モデル:hertz 接線接触モデル:history 凝集モデル:sjkr 転がり摩擦モデル:設定なし シャフトの回転周期:10s 【その他の設定】 このシミュレーションでは2段階にわけて計算を行っています。一段階目に上記の設定で粒子を挿入し、初期状態を作成します。2段階目にシャフトを回転させ、混合のシミュレーションを行っています。
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2022.06.07 製品情報詳細を見る
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9999.06.15 スクールお申し込みについて
CAEソリューションズがご提供するスクールに関する注意事項です。 お申込みの前に必ずご一読ください。
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2024.03.14
PINNsの理解のためのAI実習 基礎スクールを新設しました。
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2022.07.11 ELEMENTSくるまの空力シミュレーション事例
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2022.07.11 Autodesk MoldflowMoldflow Adviserで設計効率・設計品質を向上
- Autodesk Moldflow
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2022.06.07
DADiSP/Rainflow
- 固体力学分野
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2022.07.11ガスケットのシール解析
ガスケットの主な目的の一つは、部品間の接合部からの液体や気体の漏れを防ぐことです。 特に圧力容器、配管、エンジンなど、高圧や高温の環境で動作する装置はしっかりと密封するシール性が求められます。 一般にガスケットは極めて薄く、シール性を確認するための厚さ方向の圧力-圧縮の挙動をモデル化することは困難です。そのため、Abaqus/Standardには、ガスケットのための特別な厚さ方向挙動を持つ各種ガスケットが用意されています。 この事例は、Abaqus/Standardのガスケット要素を用いて2部品間のシール面圧力分布を求めた事例となります。圧力分布から、局所的に大きな圧力や不均一な圧力が生じていないことを確認します。 材料の弾性・塑性挙動、摩擦、接触解析、熱応力解析などの機能を活用し、シール解析におけるガスケットの挙動を模擬することができます。これにより、実際の条件下でのガスケットの性能や寿命を予測し、設計改善や問題の特定に活用することができます。
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2022.07.08DNAシーケンスの解析
【課題】 「DNA」と「DNAがどのような機能を持つか」の関心が高まっています。例としてMichael Crichtonのフィクション作品であるジュラシックパークのような有名な作品にもDNAの話題は出てきます。その作品内では恐竜のDNAから新しい恐竜を生み出しました。人間のDNAの配列を用いたことによって、ヒューマンゲノム計画はDNAに対する理解をより深くするための大きな一歩を踏み出す結果となりました。デオキシリボ核酸(DNA)は、4つの窒素、アデニン(A)、シトシン(C)、グアニン(G)とチミン(T)から成ります。これら4つのベースからなる一連のものは、細胞もしくは器官の特徴の制御を可能にするためのコードを構成します。 【染色体のマッピング】 ヒトゲノムはDNAから作られる24種類の染色体70億個で構成されます。これらの染色体は、体を構成する22個の染色体のペアと2つのX染色体(女性)もしくはX、Y(男性)1つずつのペアを持つ合計23ペアの染色体の組から構成されます。個々の染色体内では遺伝的活性が非活動領域において起こります。ヒューマンゲノム計画の目的の一つは活動領域と非活動領域の把握及びマッピングをすることです。活動領域は遺伝子とコーディング領域を持っています。そこでは一般的にどのタンパク質が作られるかを指定します。コーディング領域では、いつ、どの様にタンパク質が作られるかを決めます。 【問題の解決】 ヒューストン大学の Dr. Dan Davisonは、このような広範囲の周期性の確認を人間のβヘモグロビン遺伝子複合体で試験するのにDADiSPを用いました。目的の達成に向けた方法は実に単純で率直です。D N A 配列は最初(A=1、C=2、G=3、T=4)としました。βヘモグロビン複合体のデルタ遺伝子のグラフをウインドウ1に表示しています。上流や下流の無いコーディング領域がその時選ばれます。 ユーザー:ヒューストン大学 キーワード:生物学アプリケーション/DNAシーケンスの解析/染色体のマッピング
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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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