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2022.07.08 不整脈データの分析とニューラルネットでの評価【課題】 アメリカのみで見ても1年に300、000人の人々が命を脅かす不整脈にかかっています。不整脈は、個人ごとに違います、適切な治療を行うためには、心臓専門医は個人ごとの不整脈の状態をできるだけ正確に見極める必要があります。 【不整脈の究明】 ロングアイランド・Jewish 病院のDr. Steven Evansは、上記のような課題を研究する研究グループのリーダーです。研究チームは患者の心臓電気活動を記録し、信号の重要な部分の切り取り及び解析を行います、その後、不整脈患者がどんなタイプなのかを特定するのにニューラルネットワークを用いて調べます。 【問題の解決】 Dr. Evans のチームはDSP Development Corporation 社の画像表示・データ分類ソフトウェアであるDADiSPを用いて彼らの処理のニーズに応えようとしました。Dr. Evans は「DADiSP を用いることによってデータの切り取り・解析作業の時間がものすごく減少された、更に研究のアウトプットは顕著に増加した」と述べています。更に研究を重ねることが患者の為に重要なことから、DADiSP はDr.Evans のチームにおいて重要な役割を果たしています。 ユーザー:ロングアイランド・Jewish病院/心臓学部 キーワード:バイオ医学アプリケーション/不整脈データの分析とニューラルネットワークでの評価
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2024.12.10 3DEXPERIENCE Works Simulationの活用とCloud Servicesの利便性の話
11月の紅葉が過ぎ去り、師走が近づいてきました。 皆様はいかがお過ごしでしょうか。 学生の方々は受験に向けた準備に励んでいることでしょう。 一方、社会人の方々は来季に向けた計画を立てたり、今季の仕事納めに向けて忙しく過ごしていることと思います。 私もこの時期は、仕事に加えて毎週末の飲み会に追われています。 仕事の疲れを週末の美味しい食事とお酒でリセットし、年末まで駆け抜けたいと思います。
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2020.06.22 第15回OpenFOAM® Workshop参加レポート
第15回OpenFOAM® Workshopが、6/22-6/26、コロナ禍の影響により、オンラインで開催された。主催者のバージニア工科大学のJ.ピット先生を始め、準備、運営に携われた方々のご尽力により、多数の方が参加され、講演、講習会も恙なく行われた。
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2022.07.11SOLIDWORKS 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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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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