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2022.07.11 VOF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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2022.07.11 VOF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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2022.07.08歩行時の加速度データを解析、リハビリテーションに応用
【御研究内容】 北里大学研究所病院 診療技術部 重田先生は「リハビリテーション技術・メディカルトレーナー」に関する御研究をされています。 【主な研究テーマ】 ・BIODEX社製stability systemを用いたバランス評価についての試み ・知覚支援装置付きコルセット(PSC)の有用性に関する基礎的検討・ACL再建術後患者に対するPerception Support Corsetの経時的効果について ・知覚支援装置付きコルセットの効果について ・身体知覚支援および運動制御のための器具の開発 ・膝関節関節鏡術後症例の歩容に対するPerception Support Corset (PSC)の即時的効果について 【導入のポイント】 1.データの解析を行うのに大きな手間がかかっていたが改善できる。 2.加速度データを速度・変位データに変換し、XYZの移動距離として可視化できる。 3.歩行データの切り出しやフィルター処理、RMS値の算出、自己相関等様々な解析処理が1つのソフトでできると良い。 4.他のスタッフでもすぐに使用でき、上記の処理が簡易にできる。 【主な解析内容】 1.波形の切り出し(何歩目~何歩目) 2.加速度→変位に変換 3.フィルター処理 4.RMS値算出 MovingRMS値算出 5.自己相関 小型無線ハイブリッドセンサⅡ Model: WAA-010DADiSPを使って解析 W1にWAA-010(ワイヤレス テクノロジー株式会社様社製)で計測したデータを読みこみます。 DADiSPを使用して任意の波形を切り取り、 様々な解析を瞬時に行います。 DADiSPは汎用的な解析ソフトですので、未確定の解析処理も最適な解析を選択し、 表示させながら、解析処理手順を作成してます。
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2022.06.09流体解析
FLOEFDやSOLIDWORKS FlowSimulationを使用した電子機器冷却解析や換気シミュレーションの事例、またHELYX/OpenFOAMによる空力解析や自由表面解析解析の事例など、弊社お取り扱い製品による流体解析事例をご覧いただけます。
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2022.07.08心拍変動を解析し、自律神経機能を評価
【課題】 神原先生 関西医科大学 神原先生関西医科大学 心療内科学講座 神原先生・六浦先生は「こころとからだ、そして、その人をとりまく環境等も考慮して、それぞれの要素を分けずに、統合的によくしていこうとする医学」を御研究されています。 【主な研究テーマ】 ・心身症・機能性身体疾患における精神生理学的ストレスプロファイル ・ストレスと生体反応 ・心身症における身体感覚と気づきについての検討 ・心療内科におけるバイオフィードバック ・身体症状の心身医学的・心理社会的考察 【導入のポイント】 ・DADiSPで3つの周波数領域(VLF/LF/HF)毎に別々の解析ができる事。 ・フィルター処理・ピーク解析等の機能を使用してフレキシブルな解析が可能である事(汎用的な解析ソフトを探していました。) ・サポート(質問回答サービス)によって、求めたい計算が最後まで実現できる事。 解析の目的 心身症患者における心拍変動を解析し、自律神経機能を評価するとともにストレスに対する反応性との関連性を研究 【DADiSPを使って解析】 心拍間隔のデータをパワースペクトル解析し、解析したい3つの周波数帯域データに分け各領域毎に定量化を行なう。DADiSPはスペクトル解析の結果を瞬時に表示し、帯域ごとの波形に別々の解析・処理を行います。
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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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