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2026.02.24 Moldflow Insight ⅡMoldflow Insight の操作講習会では、樹脂流動解析ソフトウェア Autodesk Moldflow Insight の概要や基本的な使い方から実務で役立つ活用法まで学習することができます。 この InsightⅡコースでは、反り解析と金型冷却解析およびインサート成形解析について基礎から解説し、演習を通して一連の作業を学んでいただきます。
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2024.06.19 第36回 設計・製造ソリューション(DMS)展 東京
このたび、2024年6月19日(水)~21日(金) 東京ビックサイト・南展示場(南3~4ホール)にて開催される「第36回 設計・製造ソリューション展(DMS東京)」に出展します。CAEソリューションズ単独で大規模な展示会へ出展するのは2020年の防犯防災総合展以来、実に4年ぶり、DMSへは初めての出展となります。 解析と現実で起こる現象を楽しみながらイメージを持っていただくための取り組みとして1m大の鉄道模型レイアウトを用意しており、ジオラマ走行と解析紹介動画を一緒にご覧いただけます。 また、ミニステージでの各製品のプレゼンテーションは20分間隔で開催予定です。お目当ての製品が絞られている方は予め営業担当にお問合せいただくか、ご来場の際にタイムスケジュールのチェックをお願いいたします。 各CAE解析の技術スタッフが常駐しており、皆さまのご質問やご相談にお応えします。ご多忙の折とは存じますが、皆様のご来場を心よりお待ちしております。
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2022.07.08 心電図波形の自然観測法を用いた自動認知突然の心停止は、心室細動(Ventricular Fibrillation:VF) などの重症不整脈が原因であるといわれており、このような重症不整脈には、電気的除細動(電気ショック) が有効であることが知られている。このようなことから、近年、空港や駅などに半自動除細動器(Automatic Extended Defibrillator) が、設置されてきている。また、筆者らは、心臓マッサージ実施時の心電図波形を解析することにより、得られた心電図波形データから心臓マッサージによる影響を除去するシステムを構築している[1]。本稿では、心室細動(VF) 波形などの心電図波形に対し、自然観測法[2、 3] を用いた類似度計算により、特徴的な心電図波形を自動認知(分類) する方法を示す。 キーワード:心電図波形/自然観測法
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2022.07.11VOFによるポンプ吸込口空気巻き込み解析
HELYXを使用した給水ポンプ場取水量のシミュレーションの事例です。 標準的なVOFソルバーであるOpenFOAMソルバーinterFoamをEMGYS社が独自に拡張したソルバーを使用したVOF(自由表面)解析です。メッシュはENGYS社が開発した自動メッシュ生成プログラムであるhelyxHexMesh(snappyHexMeshのENGYS社強化版)を使用して作成しました。helyxHexMeshでは、snappyHexMeshよりロバストに同時に解析に適した最適化を行う事ができます。ポンプ吸入口付近で空気を巻き込み形成される渦の様子が確認できます。 この結果は実験データとの比較を行い妥当性が検証されています。この結果動画はParaViewによりx3dファイルを出力し、Blenderでレンダリングしています。
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2022.07.11VOFによる越流解析
HELYXを使用したVOFによる越流解析の事例です。 河川を遡上する魚がバリア(ダムなど)を通過できるように設計されたバーティカルスロット式魚道のVOF(混相流の相占有量)解析です。標準的なVOFソルバーであるOpenFOAMのソルバーinterFoamをENGYS社が独自に拡張したソルバーを使用しています。この解析結果動画は気液界面の面情報に対し速度で色付けした様子を表しています。 VOF解析では界面の精度が問題になる場合が多いですが、AMRを使用し界面のメッシュを動的に細分化する事で精度を向上しています。HELYXの高精度なVOFソルバ(HELYX-hydro)では、2次精度時間進行、及び高精度界面圧縮スキームであるHiRAC法を使用する事により忠実に気液界面の挙動を再現する事が可能になっています。
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2022.07.08感覚受容器の研究
【課題】 フレッド・ルーフ博士とカール・バルテンスバーガー氏は、ウスター工芸大学で、生物がどのようにその環境を感じとるかについての研究を行なっています。この研究は、IEEEの学会誌で発表されて、触覚がどのように神経終端部から伝えられるかについて報告されています。彼らは、研究対象として猫を使いました。それは、猫の解剖学的構造が十分理解されていること、また、猫の触覚受容器が人間のものと類似していることによります。彼らは、特に猫の皮膚の感覚受容器がどのように特定の種類の機械的な刺激、例えば振動と圧力に反応するかについて調べました。 【活動電位】 感覚受容器は、神経系がより高度な処理をできるように、刺激を電気信号に変換する神経細胞です。受容器は、刺激に反応し複雑な化学反応を経て細胞膜全体の電位を変化させます。このような電位の変化は、活動電位と呼ばれ、受容器が受ける刺激によってその振幅と周波数が変化します。 【問題の解決】 フレッド・ルーフ博士とカール・バルテンスバーガー氏は、DSP社のDADiSPを採用しました。DADiSPは、現在、猫の皮膚の受容器の反応を測定、記録、そして分析するための研究室の重要なツールとなっています。フレッド・ルーフ博士は、初めDADiSPのバージョン1.0から使い始め、それ以降ずっと活動電位データの分析のためにDADiSPを使っています。 ユーザー:ウスター工芸大学/コンピュータ工学部 キーワード:生物医学工学アプリケーション/感覚受容器の研究
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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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