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2022.06.23 会社概要詳細を見る
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2022.07.11 GIB移動境界によるボールバルブ開閉解析HELYXを使用したGIB移動境界によるボールバルブ開閉解析の事例です。 ボールバルブの開閉にGIB移動境界を使用しています。ENGYS独自のGIB法により、シャットオフ位置で接触するバルブのボールモーションを実現しています。GIB移動境界を活用することによって完全に閉じるバルブ流れが解析できます。 GIB法とはENGYS社が開発した内部境界手法です。流れ場の中の移動物体をシミュレーションする方法としては、イマースドバウンダリ、アダプティブメッシング、オーバーセットなどの手法がありますが、それぞれに課題があります。それらの課題を解決する方法として、ENGYS社ではGIB – Generalized Internal Boundaries – を開発しました。この手法では完全に閉じてしまうバルブ流れ、非円形領域の回転、計算領域に接触したり、飛び出るようなモデルにも対応が可能となります。自由表面(VOF)との組み合わせ、移動するINLETのモデル化もできるようになっています。
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2022.07.08 Abaqusによるバンパーの衝突解析自動車のバンパー試験はよく起こるような低速度の衝突による損傷を防ぎ、修理コストを削減することを目的としています。 この事例では自動車モデルのバンパー部品のみを抽出して衝突解析を行っています。 ほとんど部品はシェル要素でモデル化され、バンパーの発泡材にはソリッド要素を使用しています。壁のバリアは剛体で作成され、完全に固定されています。 モデルには複数の材料モデルが使用されています(等方硬化のMises塑性、可壊発泡材) 時速約28kmの初速度を与えています。 接触は一般接触機能を用いることでモデル全体の接触を簡単に定義し、複数な部品を含む複雑な衝突解析もシミュレーションを行うことが可能です。 解析には陽解法のAbaqus/Explicitを用いており、解析を効率的に進めるマススケーリング機能が使用されています。動的モデルにおいて、わずかな小さい要素によって安定時間増分が制御されないよう、限られた小さい要素の質量のみを修正する方法が提供されています。 解析実行後には応力、塑性ひずみ、バリアの反力と接触力の比較、モデル全体のエネルギー履歴などを可視化して確認することができます。
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2022.07.11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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2022.07.11多岐管の流量最適化Adjointトポロジ最適化(出口流量均一化)
HELYX-Adjointを使用したトポロジ最適化の事例です。 多岐管の出口流量を均一化するために最適化ツールを使用したデモ解析です。配管の場合は1Dのモデルに落とし込む事で複雑な圧力損失の計算を行う事ができますが、流量を調整するための弁等が設けられないような複雑な形状で流量を均一化したい場合には、流路自体の変形が適している場合があります。この様な場合、流量や速度の均一化を目的関数として適切な領域(この場合は流出口)に指定する事で、HELYX-Adjointのトポロジー最適化あるいは形状最適化を使用し、自由曲面により構成される最適な形状を得る事ができます。 HELYX-Adjointのトポロジー最適化はレベルセット法を用いる体積領域最適化手法で、メッシュ変形をせず最適化を行うため、最適形状の予想ができず大きな変形を伴う最適化に適しています。
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9999.12.31Isight/Tosca最適化 無料体験セミナー
Abaqus Extendedライセンスで「Isight」による自動化/最適化、「Tosca」によるトポロジー最適化を行うことができます。 本セミナーでは実際にソフトウェアを操作し、Abaqusと併せた最適化を体験いただけます。Abaqusご購入検討中のお客様も是非この機会にご参加ください。
開催日お問い合わせください- Abaqus
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2022.07.08潜水艦用超音波機器開発のための試験装置での解析業務
【課題】 潜水艦は、窓を持っていないので、ソナー(水中音波探知機)が水中の物の位置を検知するのに用いられます。ソナーは、超音波を発して、反射されてきた波形を記録します。ソナーは、周辺地域の他の潜水艦を検知するのにも用いられるので、動作中は、雑音を最小にするように設計されます。敵対的な状況下で、静寂にすることは、他の潜水艦に気付かれずに航行することを可能にします。したがって、音響信号の解析と処理は、対立状況下で死活問題になります。この様な状況下では、潜水艦の音響モニタリングシステムが、敵によって見つけられる前に、敵の潜水艦を見つけることができるならばそれは有利になります。 【ビームフォーマー(Beamformer)のテスト】 ロッキード社/海洋レーダー・センサーシステム部門は、ニューヨーク州のシラキュースに拠点があり、潜水艦の戦闘システムのための音響処理システムを設計・製造しています。同部門は、潜水艦の船体に取り付けられたセンサーから音響データを受信し、そのデータを使って、例えば、他の潜水艦のような目標を見つけて、追跡する機器を設計しています。この機器は、センサーからの音響信号を入力する受信機とビームフォーマー フィルターから構成されます。ビームフォーマーは、信号強度、信号方向に関する情報を提供する空間フィルターの働きをします。そのためにビームフォーマーはアレーが指定された方向を向くようになっています。それによってビームフォーマーは、ある指定された方向から以外の受信信号を抑圧します。音響統合・テスト グループは、ロッキード社で設計・製造された受信機とビームフォーマー ユニットを完成させ、テストすることを担当しています。 【問題の解決】 音響統合・テスト グループは、潜水艦での音響アレーをシミュレーションする特別テスト機器(Special Test Equipment、STE)と呼ばれている機器を設計しました。STEは、ワークステーションから外部コマンドを受け入れて、Unit Under Test(UUT)を動作させ、ワークステーションへデータを入出力します。 ユーザー:ロッキード・マーチン社/海洋レーダー キーワード:防衛分野のアプリケーション/潜水艦の音響信号解析 関連製品:DADiSP
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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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