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2022.07.11 SOLIDWORKS Plasticsで製造期間・コストを30%短縮日置電機株式会社 【会社概要】 電子計測器メーカーの日置電機株式会社は、設計の3次元化とビジュアル化ツール、シミュレーションツール、コミュニケーションツール推進することによってQCDS(品質、コスト、納期、サービス)の改善を達成しながら、製造効率の向上を図り、電気テスターと計測器の開発を推進する。 また製品設計の中にプラスチック部品も多くあり、設計者がイニシアチブを握り、金型をもっと前段階で作成するためには、樹脂流動解析を設計の前段階で実施する必要がありました。 【チャレンジ】 型の知識やノウハウを持った、金型屋さんとキャッチボール、共通言語として樹脂流動解析結果を使い、良い物を一緒に作り上げていく必要があります。 その結果、製品・部品の設計品質や金型品質を向上させ、金型製作段階での手戻りを減少させなければなりません。 【SOLIDWORKS 導入後の効果】 ・設計サイクルを30%短縮 ・市場投入までの期間を30%短縮 ・開発コストを30%短縮 ・プロトタイプサイクルを30%短縮
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2022.07.08 火災シミュレーションとの連携これは、Pathfinderの避難シミュレーションをPyroSim(FDSの統合GUI)の火災シミュレーション結果と連携させた事例です。 オフィスの一室で火災が発生し、在場者が一旦会議室に集まり、その後建物の外へ退避するまでをシミュレーションしています。 火災シミュレーション結果を用いて避難シミュレーションを実行することで、火災と避難の同時アニメーションが可能にないrます。また、在場者がCO,CO2,O2濃度が変化する中を避難する際のFED(Fractional Effective Dose:実効線量)を計算することも可能になり、この事例では、避難開始が遅れる在場者2人のFED値が調査されました。 将来的には、火災シミュレーションの結果を使用してPathfinder内の在場者の動きや意思決定を変更することが予定されています。
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2022.07.11 コンベヤ上の磁気粒子の選別Aspherixを使ったプラスチックと金属の混合した粒子の流れをコンベアに挿入します。コンベアは磁性プレートの下を通過し、その磁場によって金属粒子が捕捉され、プラスチック粒子から分離されます。 図では粒子の種類により色分けをしています。赤いプラスチック粒子はコンベヤ上で移動し、青い磁気粒子は上部の磁気プレートへ吸い上げられている様子がわかります。 Aspherixでは粒子にmagneticのオプションを使用すると、磁気粒子に対するトルク、磁力(磁気粒子同士、磁場空間から受ける磁力)を考慮して計算を行うことができます。 【粒子の設定】 極性を持った金属粒子と半径の異なる3種類のプラスチック粒子の4種類の粒子から構成されています。プラスチック粒子の半径とその構成割合を下記に示します。 プラスチック粒子:半径0.006m,40%/半径0.008m,30%/半径0.01m,30% 金属粒子:半径0.01m 極性あり 粒子形状:全て球体 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:epsd2 重力設定:あり 粒子挿入設定:質量速度2kg/s(金属粒子), 質量速度10kg/s(プラスチック粒子) 【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。上部の磁気プレートそのものには電磁気的な設定は行ってません。 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:epsd2 コンベヤ移動速度:3m/s 【磁場の設定】 上部にある磁気プレートの下に領域を指定し、磁場を設定します。 0.5m間隔の3次元座標、各座標点に対する磁場の勾配、強さを指定してます。
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2022.07.08心肺蘇生中の心電図波形データの解析と解析結果のリアルタイム表示
筆者らは,蘇生処置を講じながらも除細動を適用すべき波形を認知するための早期認知システムを開発し,実用化に向けた検証を行っている。本稿では,蘇生処置中の心電図波形の解析と解析結果をリアルタイムで表示するためのシステムについて報告する。 キーワード:心肺蘇生/心電図波形/データの解析/臨床応用
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2025.12.08SOLIDWORKS Simulation 落下解析
単品部品、アセンブリ部品を使用しながら落下解析を実施するための操作と理論を習得し、陽的時間積分(陽解法)についても習得することができます
開催日12/8(月)、2/26(木)- SOLIDWORKS Simulation
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2022.07.08心肺蘇生中の心電図波形解析に基づく除細動適用波形の検知
突然の心停止は,多くの場合,心室細動などの重症不整脈が原因であり,このような重症不整脈には,出来るだけ早期の除細動(電気的除細動) が有効であることが知られており,空港,駅,大学等の教育機関などにAutomated External Debrillator (AED) が設置されている。また,心肺蘇生法( CardioPulmonary Resuscitation (CPR.) ) の標準的なガイドラインを提供しているAHA (米国心臓学会) ガイドラインでは,「絶え間ない心臓マッサージ」を重要な基本コンセプトとしている。すなわち,心肺停止患者に対する蘇生処置の要点は,「絶え間ない心臓マッサージ」と「早期の除細動」である。しかしながら,この除細動を適用すべき心電図波形が出現しているか否かを判断するためには,いったん患者からすべての医療者が手を離し,かつ外部からの人為的な刺激を排除して波形を確認するという作業が必要である。心肺蘇生法の標準的なガイドラインを提供している2005 年のAHA ガイドラインでは,5 サイクル(約5 分)ごとの心リズム,および心電図波形のチェックを定めているが,当然のことながら,この方法に従うと,この時間の周期で一定期間の心臓マッサージの中断を余儀なくされることになり,同ガイドラインの最も重要な基本コンセプトである「絶え間ない心臓マッサージ」を阻んでしまうという重大な内部矛盾に直面する。 キーワード:心電図波形/絶え間ない心臓マッサージ/除細動/リアルタイム表示/早期認知システム
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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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