解析ソフト - メーカー・企業167社の製品一覧とランキング | イプロス

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解析ソフトのメーカー・企業ランキング

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  1. JIPテクノサイエンス株式会社 東京都/情報通信業
  2. 応用計測サービス株式会社 埼玉県/その他建設業
  3. 株式会社ジツタ 東京営業所 東京都/情報通信業
  4. 4 株式会社IDAJ 神奈川県/その他
  5. 5 株式会社ミューテック 神奈川県/設備設計事務所

解析ソフトの製品ランキング

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  1. 汎用線形&非線形構造解析システム「DIANA」 JIPテクノサイエンス株式会社
  2. GNSS測量システム『ARUQ』 株式会社ジツタ 東京営業所
  3. IDA Pro 逆アセンブラ・デコンパイラ テガラ株式会社 本社
  4. エラストメータ2 応用計測サービス株式会社
  5. 4 JMP SAS Institute Japan株式会社 JMPジャパン事業部

解析ソフトの製品一覧

331~360 件を表示 / 全 800 件

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熱流体解析ソフト「FloEFD for Creo」導入事例

設計現場に解析を浸透させ、開発期間短縮と開発コスト抑制を実現

熱流体解析ソフトウェア「FloEFD for Creo」の導入事例として、 セイコーエプソン株式会社様の例をご紹介します。 プロジェクターの開発において、高機能・小型化するに連れ、熱対策はより難しくなる課題となります。開発スピードが増し、専門家チームによる解析を待っての設計では追いつかなくなったことから、設計者様ご自身が解析を行いながら設計を進めるために「FloEFD for Creo」を導入されました。 【「FloEFD for Creo」をお選びになった理由】 ○シミュレーションの経験がない設計者であっても、簡単に扱えること ○Pro/ENGINEER(CAD)統合型のソフトであること ○ライブラリーが豊富であること 初心者に使い勝手がいいことはもちろん、熟練者の方からも「あ、こんな簡単にできるの」と驚きの声をいただいております。 詳しくはお問い合わせ、またはカタログをダウンロードしてください。

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マルチフィジックス連成解析インターフェース『MpCCI』

思いのままのマルチフィジックス連成解析!

『MpCCI (Mesh-based parallel Code Coupling Interface)』 は、独scapos AGで 開発された連成解析用インターフェースです。 当製品は、流体解析ソフト、構造解析ソフトなど異なるCAE解析ソフトウエアを 相互に連成させデータの交換を行ない、弱連成解析を可能にします。 流体-構造連成、流体-電磁場連成などのマルチフィジックス現象を シミュレートすることができます 。 【特長】 ■さまざまな連成解析に適応可能~マルチフィジックス ■各種CAEソフトウェアとのインターフェース ■優れたデータマッピング機能 ■メッシュ移動問題を強力にサポート ■ユーザーフレンドリーなGUI ■解析内容に応じてカスタマイズできる高い拡張性 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

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技術サポート/教育

あらゆるニーズに応えるサポート体制で常時サポートいたします

当社では、CAEツールの提供のみにとどまらず、技術サポート/教育、技術 コンサルティングやシステム開発を通して、お客様が抱えている課題や悩みを 総合的に解決していくトータルなソリューションをご提供しています。 『技術サポート/教育』では、ツールの使用方法といった基本的な問題の 解決はもちろん、解析トラブルの対処、新規技術の立ち上げ、さらにはCAE スキルアップのための教育プログラムまで、あらゆる場面でお客様を的確に サポートしています。 社内に常時サポートエンジニアを配置し、電話・Eメールによりお問い合わせをお 受けいたします。 【特長】 ■お客様のニーズに総合的に応えるサポート体制 ■経験・ノウハウ・スキルの豊富なエンジニアによる技術サポート ■お客様の解析技術のスムーズな立ち上げをフォローする独自のプロセス ■CAEスキルの向上をサポートする「IDAJ数値解析アカデミー」 ※詳しくはPDFをダウンロード頂くか、お気軽にお問い合わせ下さい。

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構造解析といえばAbaqus。接触、き裂の進展を高精度に予測。

陰解法と陽解法を統合。熱、電気、磁場、流体など多岐に渡る現象解明に。

非線形構造解析では、材料・幾何学・境界条件の三つの非線形性がキーとなります。近年の設計現場では、複雑な材料モデルを使用したアセンブリ部品での接触を考慮した製品設計を余儀なくされています。Abaqusは、古典的な金属材料の構成則はもちろんのこと、速度依存による破壊モデルやゴム・樹脂などの高分子材料のモデル化を的確に行えます。また、革新的なサーフェス/サーフェスの接触の定式化は、他の構造解析ツールに比べて、よりロバストな収束性と高い解析精度を実現します。一般接触機能では、ユーザーによる設定がほとんど必要ないため、自動車、航空機、家電製品、携帯電子機器などで見られる複雑なアセンブリで接触を定義する時間を大幅に短縮します。

  • 削岩機・破壊機・堀進機
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IDAJ数値解析アカデミー「トレーニング講座」

技術習得や技術移管、体系的な教育コンサルティングを含む講座。

■定期講習会 IDAJ製品の基本的な使用方法など、実習を通した講習会を実施しています。 入門~応用まで、各種レベルに応じたコースを設定しておりますので、初めてお使いになる方から熟練者のスキルアップに、様々な目的でご参加いただけます。 ■個別トレーニングトレーニング 内容について事前のお打ち合わせを経て、お客様のニーズに沿ったトレーニングをご提供します。 ■熱設計教育コース エレクトロニクス製品の開発環境は厳しさを増し、熱に起因するリコールや出荷遅れが急増しています。単なるツールや仕組みの導入、単発的なトレーニングだけでは本質的な解決が難しく、設計者の育成とスキルアップ、設計プロセスの整備/標準化、ツール活用の仕組み作りを同時かつ体系的に実施し、これらを維持できるシステムを構築するためには、まず技術力(設計スキル)の底上げから始め、“人=設計者”を核に確固たる仕組を構築することが最も重要です。 そこで、熱問題の本質的な解決のため、研修を起点とした仕組みと体制作りをご提案します。

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Abaqus+αソリューション『流体構造連成解析』

精度の高い流体構造連成解析を実現!複雑な練成解析設定も簡単に実践できる!

IDAJの『流体構造連成解析』では、流体、構造それぞれに特化した 専用ソフトを使用することで、精度の高い流体構造連成解析を実現します。 自動車、航空宇宙、船舶、エネルギー、建築、電気、化学業界での 豊富な利用実績があります。 データマッピングや連成解析に必要な操作・設定はメニュー化されており、 複雑な連成解析の設定も簡単に実施することができます。 【特長】 ■AbaqusとSTAR-CCM+の連成解析で、より現実的なCAE ■マルチフィジックスを考慮したうえでのモデル化に貢献 ■Abaqusフォーマットのインポート、エクスポート機能 ■データマッパーによる一方向連成機能 ■Co-Simulation直接連成による非定常双方向連成機能 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

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Abaqus+αソリューション『形状最適化』

CAE上での設計効率化を実現!既存モデルを有効活用し工数を大幅に減らします

IDAJでは、Abaqus モデルを有効活用することで、CAE 上での設計効率化を 実現するための提案を行います。 既存モデルを有効活用し、パラメトリックモデル作成準備の工数を 大幅に削減できます。 modeFRONTIERと連携すれば、設計開発の現場で直面する多目的最適化問題に 対する、最適化のための「ヒント」を設計者に提供します。 【特長】 ■Abaqus のinpファイルをインポートし、迅速に形状変更 ■形状変更後、Abaqusモデルのメッシュ再生成や境界条件再設定が不要 ■自動生成困難なヘキサメッシュモデル等の形状パラメータ化 ■最適化システム構築に、複雑なスクリプト準備が不要 ■最先端の最適化手法、実験計画法などを用いて、最適設計考察を支援 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

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CAE自動化プロセス構築システム『EASA』

ソフトウェアやデータベースの利用環境を簡素化!利用を効率化するシステム

IDAJの『EASA』では、ソフトウェアやデータベースの利用環境を簡素化し、 効率良く利用できるWebベースのアプリケーションを簡単に構築できます。 構築されたアプリケーションはインターネット上のどこにでも 配置し利用可能。 ユーザーはアプリケーションの利用方法を再確認して インストールするなどの作業が省略できます。 【特長】 ■ソフトウェア・データベースのシームレスなWeb利用環境を実現 ■アプリケーションビルダーにより簡単にGUI構築が可能 ■データ・ユーザー・アプリケーションの一元管理 ■多言語に対応可能なライブラリを標準装備 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

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【FloTHERM 採用事例】+αソリューションで連成解析

FloTHERM+αソリューション!"熱流体-構造"などの連成解析が可能に!

『FloTHERM』は、電子機器専用の設計支援ツールです。 FloTHERM+αソリューションを活用することで「マルチフィジックス解析」や 「マルチドメイン解析」を行うことができます。 当社では、ソフトウェアのご提供とコンサルティングで、お客様のご要望に おこたえします。 【事例】 ■マルチフィジックス解析(異なる物理現象の連成) ◎熱流体-構造  ・電子機器筐体内の変位や温度を高精度に予測 ◎熱流体-電磁界  ・電磁界解析ソフトウェアで解析した損失分布データを   データマッピングツールを介して、FloTHERMへ ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

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『CAE技術導入による成型不良の低減、金型寿命の向上』

金型を適性温度に保持・管理や凝固時間短縮による成型効率の向上!

当社では、『CAE技術導入による成型不良の低減、金型寿命の向上』を ご提案いたします。 ソフトウェアをご導入いただいた上で技術移管することも可能ですし、 ユーザー様より、インプットのデータをいただければアウトプットで、 金型を構成する個々の部品の線膨脹率の違いによる熱変形、 外力(型締め力)や部品間の接触・摩擦、製品側のクリープ予測などを データでお出しするコンサルティングサービスのご提案も可能です。 金型の反りが29%削減された活用事例を掲載しています。 【ご提案概要】 ■金型温度の予測、製品の成形予測のさらなる精度向上に向けて  流体解析(CFD)と最適化技術などをご提案 <ご提案1>  ・低コストでの大規模計算を実現する   オープンソースベース汎用CFDソフトウェア「iconCFD」を活用 <ご提案2>  ・汎用流体解析世界トップクラスシェアツール「ANSYS Fluent」を活用 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

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【解析事例】油圧制御機器の原価低減や性能向上

『ANSYS Fluent』を導入し、油圧制御機器の原価低減や性能向上!

仁科工業様が油圧制御機器の原価低減や性能向上のために 『ANSYS Fluent』をご活用いただいた事例をご紹介いたします。 これまで使用してきた内製の流れ計算ツールでは十分な精度が得られず、 傾向を確認する程度にしか使っていませんでしたが、『ANSYS Fluent』 平均-1.4%と良好な精度が得られており、今後の解析ケースへの適用も 可能だと期待されています。 また、試作が減り、試作品ができあがるのを待つ時間も不要となったため 効率的に開発コスト全体を引き下げにも貢献しています。 【特長】 ■試作数・工数の削減と、ワーストケースの回避にも利用 ■平均-1.4%と良好なシミュレーション精度が得られた ■設計公差の上下限値の組み合わせによって想定されるワーストケースの  見極めと、その回避にも利用できる ■要求範囲に設計範囲がどの程度おさまっているのかを  定量的に確認できるようになった ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

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解説資料『設計者CAEの失敗の原因・成功のポイント』 ※配布中

CAEの選定ポイントについてイラスト付きで紹介。豊富な機能を搭載した低価格プラットフォームの情報も

当社では、“CAE”を用いた製品開発を効率よく進めるために 押さえたいポイントについて掲載した資料を配布中。 よくある導入後の悩みについて、実際の会話を模した形式で 紹介しつつ、それらの問題を解決するために考慮したいポイントを 初心者にもわかりやすく解説しています。 【掲載内容】 ■導入時のストーリー(導入時/導入後) ■よくある導入後の悩み ■成功のためのポイント例 ■ANSYS Discoveryの紹介 ※詳しくは資料をご覧ください。お問い合わせもお気軽にどうぞ。

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統合電磁界解析ソリューション Ansys Electronics

高速でコスト効率に優れた業界をリードする電磁界解析ソフトウェア群

アンテナ、コネクタ、導波管、モータ、バスバーなどの3次元モデルや、基板、半導体パッケージなど広範囲の製品の解析が可能であり、様々な電磁界解析に対応するために、解析対象に合わせてAnsys HFSS、Ansys Maxwell、Ansys SIwave、Ansys Q3D Extractorの4つのソフトウェアをご用意しています。 解析空間サイズの低周波と高周波は、波長に対する解析空間の大きさによって切り分けられ、低周波領域では空間内で電磁界が一様に分布し、高周波領域では電磁界が波として分布している状態です。 Ansysの電磁界ソリューションでは、解析空間サイズに適したソフトウェアを選択し、解析対象に合わせたソルバーを利用ことによって効率良く解析することができます。

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デジタル式エアロゾルフォトメータ『Model 2i』

有害な環境下での測定に対応!カラー液晶ディスプレイを搭載し、簡単に操作ができます

『Model 2i』は、世界各国で主流のフィルタリーク検査器として活躍する、 新鋭で使いやすいデジタル式エアロゾルフォトメータです。 放射性物質や高薬理活性物質などの取扱い設備における、ハザード環境下での 測定にも配慮されております。また、汚染されたサンプリング部品は 安全に交換ができます。 そのほか当社では、多分散型エアロゾル発生器である「TDAシリーズ」も 取り扱っております。 【特長】 ■革新的なユーザーインターフェイス ■iProbe採用 ■HEPAフィルタ完全性試験に対応 ■より安定したエアロゾルの測定が可能 ■有害な環境下での測定に対応 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせください。

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イメージベース構造解析ソフトウェア『VOXELCON』

どんな形状も簡単モデリング!イメージベースでCT画像3D編集・解析・計測・材料特性算出

『VOXELCON』は、現物から得られるCT画像やCADからのSTLデータをダイレクトに モデル化し解析・計測に利用する、強力なイメージベース構造解析ソフトウェアです。 構造解析や計測機能として、多彩なリバースエンジニアリング機能を搭載。 鋳造品から複合材料、設計段階から品質管理まで、さまざまな場面で有効です。 また、ボクセル分割は超高速で1億ボクセルのメッシュも数十秒以内で作成でき、 非常にロバストなため、ほとんど失敗することはありません。 【特長】 ■現物データがそのまま使える ■さまざまなリバースエンジニアリング機能 ■超高速・ロバストなボクセル分割 ■大規模ソルバー搭載 ■先端的なマルチスケール解析 ※詳しくは関連リンクをご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

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【事例】複雑な形状モデルの解析 ~ 人的コストの削減 ~

『VOXELCON』はCTやCADからのSTLデータをダイレクトに モデル化し解析・計測に利用する、構造解析ソフトウェアです。

設計データとして作成された詳細なCADモデルから、メッシュ分割して解析モデルを作成する際に、 以下のような問題点が挙げられます。 ・要素数が膨大になる.⇒ 計算コストがかかる ・メッシュ分割が困難で経験者のコツやテクニックが必要 また解析結果がメッシュ分割に依存する ・場合によっては、自動要素分割できない かといって、形状を簡略化したもので解析しようとしても・・・ ・簡略化の手間がかかる ・簡略化による解析精度への影響評価が面倒である これらの問題点は、VOXELCON のボクセルメッシュ生成技術 によって解決できます。 複雑な形状でさえも簡単に解析モデルにすることができますので、解析にかかる人的工数を削減できます。 ※詳しくは関連リンクをご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

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【事例】応力を考慮した形状最適化

「OPTISHAPE-TS」を使用!モデルの部位によって異なる応力制約を与えた最適化事例をご紹介

強度設計を行う上で応力は重要な指針となります。そして応力による 強度判定を行う場合には、最大値のみでなく部位によって評価する 判定応力値を変える必要があります。 そのような場合には、領域ごとに制約応力値を指定する事で 複数の評価点、全ての個所で応力を制約した最適形状を得る事が可能です。 今回は、モデルの部位によって異なる応力制約を与えた最適化事例を ご紹介します。 【掲載内容】 ■概要 ■解析モデル ■最適化条件 ■結果 ■考察 ※事例の詳細内容は、関連リンクより閲覧いただけます。  詳しくは、お気軽にお問い合わせ下さい。

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【事例】有限被覆法(FCM)による変位・温度の精度検証

ボクセル解析の問題点と、その解決方法として、FCMを適用した事例をご紹介します!

静応力解析の変位解、あるいは定常熱伝導解析の温度解は、形状さえ 表現できていれば誤差が生まれることはほとんどありませんが、 誤差が大きくなる問題もあります。 元の形状とボクセルのピッチが合わない場合、形状に差異が生じます。 そのため、精度を良く解析するためにはメッシュを細分化しなければならず、 モデル規模が大きくなってしまいます。 ここではその解決方法として、FCMを適用した事例をご紹介します。 【掲載内容】 ■概要 ・ボクセル解析の問題点 ■解析モデル ・境界条件 ■解析結果 ・静応力解析/定常熱伝導解析 ※事例の詳細内容は、関連リンクより閲覧いただけます。  詳しくは、お気軽にお問い合わせ下さい。

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【事例:射出成形】型締力を下げて成形機をサイズダウン

3D TIMONと連携し、小さな成形機でも射出できるゲート位置を探索し生産コストを下げます。

樹脂流動解析における成形条件をパラメトリックに最適化することは 比較的容易に実現できますが、キャビティの形状やランナーの配置を自動で 変更しながら最適化することは困難です。 これらの最適化を手軽に実施するために東レエンジニアリング株式会社様と 共同で『AMDESS for 3D TIMON』を開発しました。 ここでは、ゲート位置変更時にランナーも自動で再モデル化しながら、 型締め力を最小にするゲート位置の最適化の事例を紹介します。 【掲載内容】 ■概要 ■解析モデル ■最適化条件 ■結果 ■考察 ※事例の詳細内容は、関連リンクより閲覧いただけます。  詳しくは、お気軽にお問い合わせ下さい。

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【技術コラム】OPTISHAPE-TSの理論「波打ち現象」

ノンパラメトリック最適化の難しさについて!技術コラムのご紹介

前回はトポロジー最適化の難しい問題としてチェッカーボード現象があることを 説明しました。また、その回避策としてフィルタリングというテクニックが あるのですが、そのさじ加減が難しいことを解説しました。 フィルタリングとは全く違うアプローチで、最適化問題に修正を加えずに、 チェッカーボードを回避するための方法も提案されました。 設計変数を要素毎ではなく節点毎に持たせて、要素内をC^0連続な関数で補間する、 というアイデアです。是非ダウンロードしてご覧ください。 【掲載内容】 ■第5話 ノンパラメトリック最適化の難しさ その4「波打ち現象」 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

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【コラム】OPTISHAPE-TSの理論 ノルム空間と内積空間

ノルムや内積が定義された空間について解説!技術コラムのご紹介

前回の記事では、現代数学における「空間」という概念について解説しました。 「特定の何かを集めたもの」として集合という概念が存在し、その中でもそれに 属する元同士になんらかの関係性を決めることができるものを特に「空間」と 呼ぶのでした。 また、具体的な空間の例として「線形空間」と「距離空間」を紹介しました。 この記事ではさらに話を進めて、ノルムや内積が定義された空間について解説します。 是非ダウンロードしてご覧ください。 【掲載内容】 ■第10話 H1勾配法とは その3「ノルム空間と内積空間」 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

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【技術コラム】OPTISHAPE-TSの理論「関数の最適化」

「関数を最適化する」とは?どのような難しさを持っているのかという視点で解説

前回の記事では、ノンパラメトリック最適化について簡単に説明しました。 その中で、ノンパラメトリック最適化は関数を最適化する方法だと述べました。 この記事では、「関数を最適化する」とはどういうことか、イメージを深めて 頂くために、それがどのような難しさを持っているのかという視点で解説します。 是非ダウンロードしてご覧ください。 【掲載内容】 ■第2話 ノンパラメトリック最適化の難しさ その1「関数の最適化」 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

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【技術コラム】OPTISHAPE-TSの理論「形状最適化」

H勾配法が具体的にどのような方法なのか解説!技術コラムのご紹介

前回までの4回の記事で、ノンパラメトリック最適化の難しさと その解決法としてのH1勾配法の位置付けについて解説しました。 ここからは、H1勾配法が具体的にどのような方法なのか解説していきます。 是非ダウンロードしてご覧ください。 【掲載内容】 ■第6話 H1勾配法の登場とその背景 その1「形状最適化」 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

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【コラム】OPTISHAPE-TSの理論「そもそもH1とは?」

H1という関数空間について、いくつかの視点で解説!技術コラムのご紹介

前々回と前回の記事で、形状最適化とトポロジー最適化におけるH1勾配法が どのようなものか、歴史的な背景も交えて説明しました。 この記事ではH1勾配法の「H1」とは何なのか、解説していきます。 是非ダウンロードしてご覧ください。 【掲載内容】 ■第8話 H1勾配法とは その1「そもそもH1とは?」 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

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OPTISHAPE-TSの理論 関数の最大値を評価する KS関数

KS関数と呼ばれるものを用いた最大値の評価方法について!技術コラムのご紹介

OPTISHAPE-TSでは「最大Mises 応力」や「最大変位」など、そのモデル上で 分布する関数の最大値を評価することができます。 しかし文字通り最大値をそのまま評価関数とすると微分を評価することが できなくなるため、感度を求められなくなってしまいます。 今回は、OPTISHAPE-TSで採用しているKS関数と呼ばれるものを用いた 最大値の評価方法についてご紹介します。 是非ダウンロードしてご覧ください。 【掲載内容】 ■第18話 関数の最大値を評価する KS関数 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

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OPTISHAPE-TSの理論 コンプライアンスの感度 その3

1次元片持ち梁に対するコンプライアンスの感度について!導出の考え方を解説

前回の記事では等式制約付きの最適化問題における解が満たすべき条件と してのLagrange乗数法を紹介しました。 今回はその考え方を応用して、コンプライアンスの感度を導出することを 考えます。 是非ダウンロードしてご覧ください。 【掲載内容】 ■第25話 コンプライアンスの感度 その3「Lagrange乗数法」 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

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3次元イオンビーム軌道解析ソフトウエア/μ-Beam

静電場、静磁場内のイオン軌道、誘電体、電極、導体、コイル、磁石、磁性体、空間電化を考慮する!

μ-Beamは、空間電荷を考慮した荷電粒子の3次元軌道解析モジュールです。イオンビーム制御をシミュレーション出来ます。μ-Beamはミューテックの電磁界解析システムμ-MFの中の軌道解析モジュールです。 【特徴】 ・電界および磁界中の荷電粒子の軌道解析 ・荷電粒子の初期位置、初期速度、担当電流量の入力機能 ・Excelからの条件設定csvファイル読込機能 ・計算範囲の指定と、自動計算ストップ機能 ・古典論および相対論効果を考慮した軌道解析機能 ・軌道計算法はRungeKuttaを採用 ※詳細は資料請求して頂くかダウンロードからPDFデータをご覧ください。

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3次元有限要素法電磁界解析ソフトウエア/μ-MF

μ-EXCELで基本特性を確認したら、より詳細な3次元解析へ!静電場、静磁場、交流磁場、磁気ヒステリシス解析を簡単・高速計算!

3次元電磁場解析はやはり難しいです。そこで、シンプルな問題は初心者でも簡単に設定・解析できるように、 さらに高度な解析もそれなりに出来るように工夫しました。 μ-MFは、細分化したモジュール群のオブジェクト化で、ユーザー固有の問題解決に最適なFEM電磁界解析システムです。 μ-MFでは、ウィザード形式のGUIで、問題の種類を設定すると、条件設定を誘導してくれる仕組みを備えています。 解析の種類に応じて、細分化されたソルバーモジュールを組合せ最も効率の良い解析を実現します。 【特長】 ・カスタマイズ対応のオブジェクト指向システム ・100万未知数を超える大規模問題もPCで解析 ・高速マトリックスソルバ(ICCG、MRTR)による高速演算 ・連成問題や材料モデリング等の最新技術を搭載 ・鉄損解析や軌道解析オプションも充実 ・モジュール90万円から ・レンタル:年間45万円、月間4.5万円から さらに ・お客様の問題に踏み込んだ、プロのコンサルティングをご提供 ・受託解析や、カスタム開発も、安価にご提供いたします ※詳細はお問合わ頂くかPDFデータをご覧ください。

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3次元マイクロ波・光波解析ソフトウエア/μ-WAVE

FDTD法(時間領域差分法)、直交格子プリポスト装備で、電磁界を時間領域に高速に解析する!

光波・マイクロ波解析ソフトμ-WAVEは実用性の高い電磁波シミュレーションツールです。μ-WAVEは、電磁界分布を時間領域に高速に解析します。 【特長】 ・解析手法としてFDTD法とCIP法を採用 ・1000万セル規模問題を高速演算(FDTD使用時) ・PML無しで無限境界実現(CIP使用時) ・部分的に小さなセルが存在してもクーラン条件で決まる  時間刻みは変更不要(計算時間の大幅削減)(CIP) ・広帯域の吸収・散乱特性を一回の計算で評価 ・使いやすさを追求した専用のGUIを標準装備 ・価格315万円から ※詳細は資料請求して頂くかダウンロードからPDFデータをご覧ください。

  • 科学計算・シミュレーションソフトウェア
  • 解析ソフト

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3次元誘導加熱・温度解析ソフトウエア/μ-TM

複雑な加熱コイル形状に威力、高周波加熱、温度、発熱、磁場分布が見える!

誘導加熱は様々な機械装置で利用されています。 クッキングのIHヒーティングお始め、機械加工、プレス、鋳造に至ります。 課題は誘導加熱コイルが複雑な配置をしておりモデル定義が困難なこと、 温度依存性を考慮した解析でなければ、実際の温度分布と差が出てしまう等 があります。 μ-TMは誘導加熱専用モジュールとする事で、これら課題に挑戦しています。 【特長】 ・誘導加熱コイルによる磁場解析と非定常温度解析をシームレスに ・コイルを有限要素とは独立に設定するため、モデル化が簡単 ・問題に特化した条件設定メニューで、解析工数をさらに短縮 ・初心者向けには、自社開発の直交格子メッシャーAirCubeとの組合せがお勧め ・精密なモデル形状にはFemapとの組合せを さらに ・お客様の問題に踏み込んだ、プロのコンサルティングをご提供 ・受託解析や、カスタム開発も、安価にご提供いたします   ※詳細は資料請求して頂くかダウンロードからPDFデータをご覧ください。

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