Simulate the 3D printing process with real-world physics to predict, optimize, and perfect additive parts
ロール
機械工学および土木工学のための有限要素解析
有限要素法(FEM)および関連技術を備えた構造シミュレーションを使用すると、荷重や温度の変化などの実際の条件下で製品、組み立て品、製造工程がどのように反応するかをきめ細かく把握することができます。
SIMULIA の構造シミュレーション技術は、仮想試作品を作成できるため、実試験に頼ることなく、重要なパフォーマンス指標を包括的に評価できます。
このような指標としては、通常の使用で変形が許容内であることを保証すると、設計上の最大荷重が作用しても構造の完全性を維持する強度などがあります。
安全性は、予測可能な故障モードに基づいて消費者と第三者を保護します。耐久性/信頼性は、製品寿命の一貫性と予測可能性を保証し、堅牢性は、設計および製造段階全体を通じてパフォーマンスの一貫性を維持します。
騒音および振動の業界標準への遵守は、優れたユーザーエクスペリエンスを実現し、快適性は、人間と製品または製造工程の間の良好な相互作用を保証します。
Abaqus と fe-safe の技術を使用して、さまざまな荷重条件下における製品の現実の構造に関する正確な洞察を得ることができます。
CATIA または SOLIDWORKS の設計ジオメトリと統合された、使い勝手に優れたインターフェース環境で、早い段階から構造シミュレーションを行うことで、コスト効率を向上し、設計上の問題を未然に防止できます。
仮想試験とシミュレーションはコストを削減し、市場投入までの期間を短縮します。その応用範囲は、部品の解析から複雑な組み立て品の非線形解析に至るまで、あらゆるものを網羅します。
構造シミュレーションは、主要なビジネス目標の達成、リスクの軽減、規格への準拠、市場投入までの期間短縮において、非常に重要な役割を果たします。構造シミュレーションソフトウェアを使用すると、次のことが可能になります。
有限要素解析(FEA)が主導する設計洞察は、コストの削減、ミスの排除、設計サイクルの短縮に役立ちます。一般的な試作品試験とは異なり、仮想試作品で、単なる合否よりもはるかに多くのことがわかります。そのため、部品が故障する原因がわかり、改善によって部品の不具合を防止できるかどうかの判断材料を得ることができます。機械シミュレーションは、実試験とは異なり、いつでも利用できます。
構造分野の SIMULIA ポートフォリオには、クラウドで稼動する、3DEXPERIENCE プラットフォームの製品に加え、Abaqus、fe-safe、Tosca Structure の各テクノロジーが含まれます。Abaqus は、線形および非線形の有限要素解析における、市場およびテクノロジーのリーダーです。陰解法と陽解法の両方を兼ね備え、互いに補い合うことができます。fe-safe テクノロジーは、耐久性と疲労のライフサイクルを予測する最新のアルゴリズムを提供します。また、Tosca Structure テクノロジーによって、部品の 三次元形状とトポロジーを最適化して重量を減らしつつ、強度と剛性を高めることができます。こうしたテクノロジーは、GPU やクラウドといった最新の高性能コンピューティング(HPC)アーキテクチャを背景とした、処理能力、柔軟性、機能セット、ソリューションのパフォーマンスという点で優れていることがよく知られています。
機械工学・土木工学向けの有限要素解析
有限要素モデル向けの耐久性解析ソフトウェア
FEA および CFD シミュレーションに基づいて最適化を効率化
SIMULIA 構造シミュレーション ソフトウェア製品は、3DEXPERIENCE プラットフォームのロールとしてパッケージ化されています。必要なアプリケーションすべてをすぐに利用できるため、迅速かつ効率的に作業を進めることができます。組織におけるお客様の職務に適したパッケージをお選びいただけます。
Simulate the 3D printing process with real-world physics to predict, optimize, and perfect additive parts
ロール
Achieve lightweight, high-performance composite designs by simulating the structure for stiffness, strength, manufacturability and damage tolerance
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Model and validate composite designs for stiffness, strength, and performance requirements, to reduce costs in composite structure prototypes and testing
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Generate high-performance design concepts meeting structural requirements based on advanced linear and nonlinear simulation
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Assess the structural performance and durability of products during the design process and intuitively guide design decisions
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Enables comprehensive structural simulations covering statics, implicit and explicit dynamics and fatigue to assess structural integrity of any type of product
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Test cardiovascular device designs in-silico to assess and improve device performance, efficacy, and safety
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Increase fidelity of simulations by calibrating advanced material models from physical or virtual test data
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Accelerate finite element model creation through intelligent automation minimizing manual effort and delivering solver-ready models
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Engineer and validate the steel structure design, from preliminary to detail, to minimize costs and engineering time, while reducing weight
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Accelerate product innovation with advanced structural simulations covering statics, dynamics, thermal and fatigue across diverse industrial applications
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Accelerate product design with efficient evaluation of stress, strain, natural frequency and temperature in a guided environment
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Provide design engineers powerful and intuitive tools needed to perform linear structural simulations during the design process
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Empower simulation engineers to improve designs through exploration of alternatives that meet requirements for structural performance and manufacturing
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Enables comprehensive structural simulations covering statics, implicit and explicit dynamics, acoustics across a broad range of industrial applications
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Assess the structural performance of products in nonlinear static and dynamic environments for informed engineering decisions
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構造解析と構造シミュレーションの世界を変革している、技術の進歩、革新的な手法、進化する業界の要求について説明します。SIMULIA で一歩先を行きましょう。今すぐご確認ください。
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