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2024.07.17 VOFとEuler-Eulerとスロッシングの話詳細を見る
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2025.01.22 【オンライン】Abaqus/CAE効率化のためのカスタマイズセミナー
Abaqus/CAEを効率的に使用する手法の一つとしてPythonを用いて自動化する方法を紹介します。本セミナーでは、PythonによるAbaqusスクリプトの例を用いてAbaqus/CAEカスタマイズの仕組み、実行方法を紹介します。 Abaqus/CAEを使っていて、「この部分がちょっと面倒」「何度も同じことを繰り返すのは効率的ではない」と感じる場面に出会ったことは少なくないと思います。しかしAbaqus/CAEをカスタマイズできることは知ってはいても、ハードルが高いと感じて二の足を踏んでいるユーザー様も多いのではないでしょうか? 技術的な説明だけではなく、簡単な事例紹介を通して「どうしてできるのか」「どのようにすればよいのか」などの疑問を解決する内容となっています。紹介する例では「結果の表示の保存の自動化」「ViewPort操作の自動化」「エクセルとの連携」を予定しています。 この機会にAbaqus/CAEのカスタマイズ技術に触れて作業の効率化を検討してみませんか? 皆様のご参加を心よりお待ちしております。
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2022.07.08 実験データ解析の実習システム【課題】 先端技術の製品等の動的な振る舞いを理解するのには、人間の手では行うことができない時間の枠での解析と多量なデータを必要とします。例えば、着陸する飛行機のタイヤの支柱の過渡加重特性を決定するためには、数秒間にわたってミリ単位での測定が必要になり、人間が行うのは不可能です。 【学生や専門家のためのソフトウェア】 現在のエンジニアには、複雑なハードウェアやソフトウェアで構成された高速で処理できるシステムを用いた多量なデータの獲得や解析を行うことが出来る能力が必要であります。現在の工学部の学生は、データ獲得や解析ではコンピュータに頼る将来に備えなければなりません。学生のためにこのような問題への対策を考えたコースを設計するのは困難である。現在でも将来の職場でも使えるようなソフトウェアを選ぶことを賢い教授は考えるでしょう。アイダホ大学の工学部の教授であるBeyerlein、Budwig、Andersonは数年前に自分自身がこのような事態に直面しました。 【問題の解決】 Dr. Beyerlein 達は、これを解決するために、DSP Development Corporation社の画像表示・データ分類ソフトウェアであるDADiSP を選択しました。数年に渡りDADiSP は工学部の学部の授業で必修科目となっています。Beyerkeinらは、3 つの研究室を連携し、コンピュータによるデータ獲得・調和解析・データ解析に対するソフトウェアの使用例を学生に紹介しています。 ユーザー:アイダホ大学 キーワード:データ分析アプリケーション/実験データ解析の実習システム
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2022.07.08オートバイ・フレーム構造の強度試験データ解析
【課題】 ハーレーダビッドソンの構造研究室は、生産前の種々のオートバイ構成部品のテスト、評価を担当しています。そのために、種々のテストデータを収集しています。そのデータには、歪み、加速度、温度、圧力、力、変位、電圧、電流等が含まれます。 【システムの限界】 テストのためのデータは、研究室とアラバマ州のタラデガ スーパースビードウェイでのテスト施設で集められます。データは、テレメトリーシステム、携帯データ収集システム、DATレコーダー、多重チャンネルデジタルオシロスコープ、PCベースのデータ収集カードとダイナミック信号アナライザー等を含む数種類の異なる機器から収集されます。これら機器でのデータの解析は、各機器が提供する能力により限界があります。 【問題の解決】 ハーレーダビッドソンのプロジェクトエンジニアのコース氏によると、DADiSPは、PCベースのデータ収集・解析のための標準プラットホームとなっています。そして、DADiSPは、種々の他の機器の解析機能を標準化させ、それによって異なった発生源からのデータが比較できるようになりました。 ユーザー:ハーレーダビッドソンモーター/構造研究室 キーワード:機械アプリケーション/オートバイフレームの解析
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2022.06.15
用語集
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2019.01.07
オープンソースCFDの歴史と展望
1989年、ヘンリー・G・ウェラーとその友⼈により開発が始まったオブジェクト指向型⾔語C++クラスライブラリによる流体解析プログラムは現在世界各地の連続体/流体シミュレーションを必要とする研究者および製品開発に携わる技術者のオープンソースCFDプラットフォームに育って来た。この間、初期段階ではインペリアルカレッジ他のソルバ、モデル研究開発ツールとして、その⾻格が出来上がり、その後、数年の商⽤コード化により、企業での利⽤に鍛えられるソフトウェアのベースが構築され、2004年暮れからのオープンソース化により爆発的にユーザー層の拡⼤が図られて来た。また、それに伴い、様々なソルバ、アプリの開発が進められた。オープンソース化されてから暫くは研究コードの置き換えや⼀部の信奉者による利⽤に限られていたが、2008年からの世界経済の落ち込みにより、企業トップによる経費削減の期待に合致するものとして、各企業での既設商⽤CFDの代替えツールとしての検証、利⽤が積極的 に⾏われ始めた。更に、HPC, クラウド環境が整備されると、その移殖性、ライセンス拘束のなさ、並列計算効率などによりユーザーが更に増加した。ここまではどちらかというと流体解析のプロが扱うものだったが、HELYX®に代表されるWindowsベースもあるGUIシステムが出現すると設計部⾨にも展開できる素地ができつつある。その機能強化された⾼精度メッシャ、収束性の⾼いソルバにより、GUIを簡易化し、製品毎の設計に適合した機能に限定したウィザード、ダイアログによる設計現場のパラメータスタディツールに仕⽴て上げることもできるようになって来ている。 それでは、何故このようにOpenFOAM®が発展を遂げて来たかの技術背景と今後の展望を次に述べたいと思う。
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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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