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9999.01.01 HELYX-Adjoint 無料体験セミナー流体解析ソフトウェアHELYXのアドオンとして開発された、連続Adjoint法(随伴法)によるトポロジー/形状最適化の無料体験セミナーです。直感的で使用しやすいHELYX-GUIと、世界的に評価されているHELYX独自の高速で軽量な最適化を体験できます。HELYX-Adjointの概要から、トポロジー最適化、形状最適化を網羅した内容となっております。OpenFOAM®をベースにENGYS社が改良した高速な流体ソルバを使用し、多様な解析の要求に応える HELYXの能力の一端を体感ください。
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2024.11.12 【オンライン】CAEソリューションズ主催~Python入門セミナー~
1. Python入門 ~scikit-learn編~ 2. AI/機械学習導入支援サービスのご紹介
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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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2022.07.11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
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9999.06.15
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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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