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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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2024.11.12
【オンライン】CAEソリューションズ主催~Python入門セミナー~
1. Python入門 ~scikit-learn編~ 2. AI/機械学習導入支援サービスのご紹介
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2022.07.08二流体ノズル内の液体窒素微粒化シミュレーション
超電導ケーブルの冷却用の冷媒として、液体窒素中に固体粒子が懸濁したスラッシュ二相流冷媒を利用した冷却法が注目されています。 OpenFOAMをカスタマイズして、二流体ノズル内でのスラッシュ窒素の形成過程をシミュレートしました。VOF法によるOpenFOAMの気液2相流ソルバinterFoamをベースとして選定し、過冷却液体窒素の凝固は、温度による密度および粘性係数の変化によって模擬しました。 このため、液体の密度や粘性係数の温度依存性を考慮できるよう、輸送特性算出クラスのカスタマイズを行いました。ノズルの解析メッシュは設計パラメータを指定すると、ヘキサメッシャであるblockMesh用の入力データを生成するツールを作成することで、自動化しました。これらにより、二流体ノズル内でのスラッシュ窒素の形成過程のシミュレーションを可能にしました。
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2022.07.08太陽の直径測定データの分析
【課題】 太陽は我々の太陽系の中心です。太陽はエネルギーの塊で、その一部が我々の住む地球に光と熱として届きます。太陽の研究分野に最大の関心があることは不思議なことではありません。太陽の研究で特に興味のある1つは太陽の正確な直径の測定です。 【太陽定数が気候へ与える影響】 太陽の直径を測定する主な理由は、太陽の直径と世界の気候の変化に何らかの関係性があるのではないかという説があるからです。長期的な気候の変化の原因とされてきたものの1つは太陽定数の変化です。太陽定数とは太陽と地球の平均距離において単位時間当たりに単位平面が垂直に受ける太陽光線全体の放射エネルギーのことを言います。定数の値は1平方センチメートルにつき毎分およそ2カロリーで、太陽活動による変化によって多少変化します。世界全体で様々な気候があるのは、各地域が受けている太陽からのエネルギーの違いが要素となっていることから、太陽定数と地球の気候の変化との間には直接的な関係があります。太陽定数が0.5%変化すると気候の変化が顕著に表れると言われています。 【問題の解決】 Richard Chmielowiec は、縫い物の研究ステーションでは柔軟性のあるグラフィックディスプレイと解析性能を持った、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。 ユーザー:NASA/ゴダード宇宙旅行センター・大気研究所 キーワード:物理学アプリケーション/太陽の直径測定データの分析
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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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