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2022.07.08 太陽のニュートリノ・フロー観測データの解析【課題】 たいていの科学の分野において、データ収集は1週間か1ヶ月、早ければ1日もかからずに終えることができます。しかし、天文学の分野においてはデータ収集に10年または100年もの長い時間が要します。科学分野の研究者の多くは、実験計画書に基付き、試験、解析をします。天文学の分野の研究者は、想定した解析のためにデータが収集できなくても忍耐強く解析を繰り返さなければなりません。数百年もの観測でもパターンには不明確な部分があるので、この研究の最も困難な問題はデータセットに含まれる現象の確認をすることです。正しい情報を収集することができたかを確実に知ることは不可能です。 【太陽のニュートリノ問題】 太陽のニュートリノ問題では天文学研究の知られている問題です。それは、25年もの間、天体物理学者と他の天文学者の頭を悩ませました。困惑させた原因は、標準的な太陽のモデルから計算される太陽のニュートリノと実際の観測データの間に矛盾が生じているからです。理論は観測結果と一致しない理由を把握するのに苦労しています。ドイツポストダムにあるBabelsberg ObservatoryのDr. Hans Joachimとニューヨークにある国連のOuter Space Divisionはこの謎をニュートリノの流れのデータのフーリエ解析によって解こうとしています。何らかの周期性を見つけることによって原因を出来ると考えています。 【問題の解決】 Dr. Hauboldの研究では、10年間もしくは1世紀の間に記録された太陽のアルゴン生成速度と他の太陽の活動の解析を他の研究者によって集まったデータセットを用いて行っています。彼の使用するソフトウェアはデータ管理、柔軟なグラフィック表示、広範囲の統計解析機能を必要としています。 ユーザー:バベルスバーグ天文台 キーワード:物理学アプリケーション/太陽のニュートリノ・フロー観測データの分析
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2022.07.08 商用電源の高調波ひずみ品質とフィルターコンデンサーの破壊原因の調査【課題】 クイーンズランドの探炭鉄道の新しい電力システムでは、電力の供給量をコントロールするフィルターコンデンサに致命的な故障が発生しました。その原因は鉄道に供給している50kVの調和フィルターと電力システムの間で300Hzという大きな共振が起こったことと判明しました。この事故は重大な損失だけでなく電力技術者を悩ませる問題となりました。 【高調波ひずみ】 世界中の電力会社が電圧波形の高調波ひずみに関連した問題を経験しています。非線形要素は、電力供給においてコンデンサの故障と通信回路との干渉の原因となる非線形正弦波電流を引き起こす原因となります。 【問題の解決】 クイーンズランド電気委員会(QEC)の調査チームは故障の原因を特定するため、DSP Development Corporation社の画像表示・データ分類ソフトウェアであるDADiSPを用いました。DADiSPと高い問題解決能力によって、エンジニアはシステムで問題となる高調波を特定し、その原因を究明しました。 ユーザー:クイーンズランド電気委員会 キーワード:電力システムアプリケーション/商用電源の高調波ひずみ品質とフィルターコンデンサの破壊原因の調査
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9999.12.31 3DEXPERIENCE Simulation Structural Engineer3DEXPERIENCE Simulation製品のStructural Engineerロールを使用して線形静解析、固有値解析、線形動解析、定常熱伝導解析の概要と操作方法を習得します。
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2025.12.10
SOLIDWORKS Simulation スクール・セミナー 一覧
SOLIDWORKS Simulation 導入検討中のお客様向けの無料体験セミナーおよびユーザー様向け有償操作スクールの一覧です。 操作スクールは、来場型の集合スクールや企業訪問スクール、オンライン開催など、開催方法も選択可能です。 お客様の解析課題やご要望に合わせた講習内容のカスタマイズなどもお気軽にご相談ください。
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2022.06.17
CAE(解析)・CAD活用のためのセミナー、イベント、操作スクール
CAEソリューションズでは、CAE(解析)に関する基礎知識からソフトウェアの使用方法まで、多岐にわたる解析スクールをご提供しています。 集合スクールや企業ごとの個別開催スクール、オンライン開催など、開催方法も選択可能です。 お客様の解析課題やご要望に合わせた講習内容のカスタマイズなどもお気軽にご相談ください。
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2022.07.11繊維状粒子でモデル化した草を刈るシミュレーション
Aspherixを使った繊維状粒子の草を刈るシミュレーションです。ここでは粒子の長さを色で表現しています。もみの木の右に草を刈るブレードが黒い長方形の形状として表示されています。ブレードの高さはちょうど草の緑色の粒子と同じ位置にあり、これが移動しながら回転すると繊維粒子を切断し、周辺に赤い粒子が飛び散っていることがわかります。 Aspherixでは、球体だけでなく、このような繊維粒子、マルチ球体、ボンド粒子、凸形状、凹形状、スーパークアドリックといった様々な種類の粒子を使ってシミュレーションを行うことができます。 繊維粒子では、この繊維を構成する粒子間にはたらく力によって、繊維が曲がった後の復元力を再現したり、高度な繊維モデルを使用して、繊維粒子間の凝集、塑性変形、座屈も考慮して計算を行うことができます。 【粒子の設定】 この例では充填タイプの粒子挿入方法を使用しています。まず薄い地面領域を設定し、そこに種となる粒子をランダムに配置します。この種を起点に繊維粒子を配置します。 繊維粒子:半径0.003mの球状粒子が15個連なった数珠状粒子 法線接触モデル:hertz 接線接触モデル:history 凝集モデル:fiber 転がり摩擦モデル:設定なし 重力設定:あり 粒子挿入設定:種となる粒子の数を534個 またブレードと粒子の接触により、繊維粒子が移動しないよう、地面上の粒子は速度0として固定しています。 【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。ブレードには並進運動と回転運動を設定します。もみの木は装飾としてモデルの中に含んでいるため、シミュレーションの結果には直接影響しませんが、材料設定やメッシュの生成は必要です。 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:設定なし ブレードの運動:1m/sで並進運動+周期0.0321sで鉛直方法を軸とした回転運動
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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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