設計者向け熱流体解析ツール『FloEFD』
設計者向け熱流体解析ツール FloEFDシリーズ
流体解析経験のない方にも手軽に使える、新感覚の熱流体解析ソフト。 【条件設定〜解析実行〜結果表示〜レポート作成】の全機能をワンパックにした一体型の統合ソフト。熱流体シミュレーションを軽快に実行できます。
更新日: 集計期間:2026年04月22日~2026年05月19日
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設計者向け熱流体解析ツール FloEFDシリーズ
流体解析経験のない方にも手軽に使える、新感覚の熱流体解析ソフト。 【条件設定〜解析実行〜結果表示〜レポート作成】の全機能をワンパックにした一体型の統合ソフト。熱流体シミュレーションを軽快に実行できます。
航空機設計のための空力解析ソフトウェア・シリーズ
空力解析を専業とするAMIは、優れた空力/水力設計解析ソフトウェアを提供し、航空宇宙・防衛・船舶・自動車・タービンの空力/水力設計に世界中で利用されています。
数秒、数分で解析完了!大規模CADアセンブリもメッシュレスで超高速に解析できます
『Altair Simsolid』は、進化し続ける設計プロセスに対応するために 開発された構造解析ソフトウェアです。 形状簡易化とメッシュ生成が不要なのでモデルの準備は数分で完了。 複雑な部品や大規模アセンブリもそのまま解析できます。 また、不正確な形状に強く、アセンブリの接触・不規則な接触面の処理に おいても業界最高レベルの性能を誇ります。 【特長】 ■複雑な形状データを早期に解析し、複数のシナリオを評価 ■5200パートの複雑なアセンブリも数分で解析 ■非線形解析でボルトとプレートの接触を正確に再現 ■メモリ使用量が少ないので、デスクトップPCで短時間で計算可能 ■パート単位で正確性を指定できるため、必要に応じて 詳細レベルを素早く掘り下げることが可能 ※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。
分配度をスムーズに調整可能!両手・両足を巧みにつかって梯子を昇る被験者動作の解析事例
AnyBodyでは、「ソフト拘束」オプションによって運動解析を解消し、 筋分配アルゴリズムの拡張による“仮想筋”の概念により、 冗長系の 力学問題を解消します。 当記事では、クローズドな状態が連続する“はしご昇り”の解析事例をご紹介。 両手・両足を巧みにつかって梯子を昇る被験者動作の解析です。 Anybodyでは、両手・両足が、はしごにかかる・離れるタイミングで、 人とはしごをつなぐ“仮想筋”のONーOFFを切り替えます。それだけでなく、 例えば、接触度合い(横軸)によって、分配度をスムーズに調整可能です。 【掲載内容】 ■クローズドチェインとは? ■クローズドチェイン問題の解決 ※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。
人体モデルが1体の時と2体の時の結果を比較!Human1の筋活動量が低くなった原因を考察
現代社会の業務の中には仲間内での共同作業や相手を必要とする 対人作業など2人以上でおこなう業務が多々あります。 当記事では、2体以上を使って作成した解析例として大鋸を使用したモデルを ご紹介。人体モデルが1体の時と2体の時の結果を比較しております。 2つのモデルから得た結果を比較する事で人体モデルの個数による影響を 見る事が可能です。 【掲載内容】 ■解析条件 ■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。
P-Q特性でモデル化したファンで強制空冷解析を実施!ノートPCの解析事例をご紹介
当記事では、AcuSolveを利用した、ノートPCの解析事例をご紹介しております。 CPUやメモリ等の各搭載部品に発熱量を設定しています。 CPUにはピン型のヒートシンクを配置し、P-Q特性でモデル化したファンで 強制空冷解析をおこないます。 【掲載内容】 ■モデル説明 (ノートPCの解析) ■解析結果 ※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。
代表的なモデル式をご紹介!CAEで用いられる粘度式では粘度の温度依存性を加えることが一般的!
液体が形を変えようとするとき、分子間力による抵抗が生じ、この大きさが 粘度になります。 温度が上昇すると液体の分子運動が活発になり、自由に動きたがるため 粘度は低下。プラスチックの成形加工工程において樹脂温度は大きく 変化するため、粘度もその影響を大きく受けます。 したがって、CAEで用いられる粘度式では粘度の温度依存性を加えることが 一般的になっています。 当コラムでは、その代表的なモデル式をご紹介します。 【掲載内容】 ■アンドレード(Andrade)の式 ■WLF(Williams,Landel,Ferry)モデル式 ※コラムの詳細内容は、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。
反応速度、反応率の時間変化をグラフを用いて詳しく解説!Kamalモデルと基本特性もご紹介
実際の熱硬化性樹脂は用途に応じて非常に多くの素材が配合されるのが 一般的であり、反応形態が異なる多くの材料が存在します。 したがいまして、等温状態で反応速度が初期に最大にならない特性の 材料があり、これをうまく表す反応速度式が望まれます。 これに適合するモデルの一つがKamalの反応速度式であり、現在では CAEの世界で頻繁に使われています。 【掲載内容】 ■Kamalモデルと基本特性 ■反応速度、反応率の時間変化 ・等温特性例 ・昇温特性例 ・その他の反応速度モデル ※コラムの詳細内容は、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。
CAEでよく用いられているCastro-Macosko粘度式モデルについて説明します!
熱硬化性樹脂は反応の進行に伴い分子間の結合が進み分子は動きにくくなるので 粘度が指数関数的に増大し、ゲル化点で液体から固体へと変化します。 これにせん断速度と温度の影響が加わりますので、実際の成形工程では非常に 複雑な粘度変化をします。 当コラムでは、CAEでよく用いられているCastro-Macosko粘度式モデルについて 説明します。 【掲載内容】 ■Castro-Macosko 粘度式モデル ■硬化反応による粘度上昇式 ■粘度のせん断速度依存式 ■粘度の温度依存式 ■計算例 ※コラムの詳細内容は、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。
コマンドプロンプトで不要なファイルを一括削除!十分注意して作業してください
CAE解析業務 基礎講座では、はじめてCAE解析を担当する方に、 業務に役立つヒントやテクニックを紹介します。 多くのCAEソフトでは、計算を実行すると沢山のファイルが作業フォルダ内に 生成されます。プロジェクトが継続している間はすべてのファイルを残して おいた方が安全ですが、プロジェクト終了後は必要なものだけを残し、 不要なファイルを整理してディスク使用量を減らす必要が生じることと思います。 前回に引き続き、コマンドプロンプトの活用方法を紹介します。 【掲載内容】 ■第3回 ファイルの一括削除 ・ファイル一括削除の手順 1~3 ※コラムの詳細内容は、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。
起動時のカレントフォルダは、ショートカットごとに設定可能!便利な機能をご紹介
当コラムでは、コマンドプロンプトをより便利に使うための機能を いくつか紹介します。 「文字列のコピー」をはじめ、「フォントサイズ変更」や 「起動時のカレントディレクトリの変更」の手順をご説明。 詳しくは関連リンクからご覧いただけます。 ぜひ、ご一読ください。 【掲載内容】 ■第4回 コマンドプロンプトの便利な機能 ・1.文字列のコピー ・2.フォントサイズ変更 ・3.起動時のカレントディレクトリの変更 ※コラムの詳細内容は、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。
発泡材を円筒容器内で発泡させ、体積の時間変化を測定!計算結果との比較を解説!
当コラムでは、ウレタン発泡流動解析のパラメータ検証実験について ご紹介しています。 ウレタン樹脂の発泡成形では、金型内の製品形状キャビティ内に発泡樹脂が 十分に充填されるように材料注入量や発泡倍率を調整。 OpenFOAMで開発したウレタン樹脂発泡流動解析ソルバーが、この体積変化 (比容積変化)を再現できているかを検証する実験を行いました。 詳しくは関連リンクからご覧いただけます。 ぜひ、ご一読ください。 【掲載内容】 ■実験概要 ■計算結果との比較 ※コラムの詳細内容は、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。
シミュレーションの解析モデルを掲載!多相流解析ソルバーの精度検証実験を紹介
自動車の運転席・助手席の座面のクッションは、異なる特性の発泡ウレタンが 複数使用されており、部分的に硬度を変えることで快適性を高める工夫が なされています。 このような発泡ウレタン複合材の成形では、発泡特性や注入量、注入の タイミングの調整が必要。シミュレーションによる事前検討でコスト削減が 期待されています。 当コラムでは、2種類以上の発泡ウレタン複合材を解析できる、発泡機能を 追加した「OpenFOAM」の多相流解析ソルバーの精度検証実験を紹介します。 詳しくは関連リンクからご覧いただけます。 ぜひ、ご一読ください。 【掲載内容】 ■実験概要 ■シミュレーション ■実験とシミュレーションの比較結果 ※コラムの詳細内容は、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。
コード埋め込み型境界条件の説明と適用例を解説!流速に平行な鉛直断面の速度のカラーマップを掲載
流体解析において、オリジナルの境界条件の作成が必要となるときがあります。 その場合「OpenFOAM」では、“ソースコードを改変して境界条件を作成する” “コード埋め込み型境界条件を利用する”といった2つの解決法が考えられます。 当コラムでは、コード埋め込み型境界条件の説明と適用例をご紹介。 詳しくは関連リンクからご覧いただけます。 ぜひ、ご一読ください。 【掲載内容】 ■境界条件の作成 ■機能の概要 ■使用例:ビル風の解析 ※コラムの詳細内容は、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。
動的陽解法のメリットを3つご紹介!業務の工程に組み込んで作業を進めることができます
当コラムでは、CAEの実務に役立つ技術情報をQA形式で解説しています。 Ansys LS-DYNAで塑性加工問題を扱うとき、静的陰解法ではなく、動的陽解法で 解くことにはどのようなメリットがありますか?”といった質問に対する 回答を掲載。 詳しくは関連リンクからご覧いただけます。 ぜひ、ご一読ください。 【掲載内容】 ■Question ■Answer ※コラムの詳細内容は、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。
新コラム「AnyBody通信」が始まります!内容は筋骨格関連の話題などを予定!
当コラムでは、建設現場で鉄筋結束自動ロボットの改良が進んでいるという 記事を紹介しています。 新コラム「AnyBody通信」は、内容はAnyBody技術スタッフのブログ的なもので、 “筋骨格関連の話題(AnyBody, OpenSIM, 論文解説、解析小ネタ、MoCap情報など)” “世の中にある技術話題を、Anybodyや筋骨格モデルの視点で解釈してみる” などを予定しています。 詳しくは関連リンクからご覧いただけます。 ぜひ、ご一読ください。 【掲載内容】 ■人間の作業と自動化 ■身体負荷解析の先に見えるもの ※コラムの詳細内容は、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。
形状データの作成、物理条件/メッシュ作成、結果の検討!豊富な解析実績があります
『INTEGRATED 電磁界解析ソフトウェア』は、操作性と精度の良さを 兼ね備え、幅広い設計シーンで試作削減に貢献します。 CADで作成したデータを読み込む、または内蔵モデラーでモデル形状を作成。 分かりやすいGUIにより物理条件を設定でき、 また、精度の良いメッシュ ジェネレータを内蔵しているため、ユーザーは設計に専念する事ができます。 強力なポスト処理、グラフ作成ツール、パラメトリック計算ツールなどにより、 ユーザーは欲しい結果をストレスなく出力できます。 【特長】 ■CADで作成したデータを読み込む、または内蔵モデラーでモデル形状を作成 ■分かりやすいGUIにより物理条件を設定可能 ■精度の良いメッシュジェネレータを内蔵 ■ユーザーは設計に専念する事ができる ■ユーザーは欲しい結果をストレスなく出力できる ※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。
精度の高い設計を実現!多工程プレスの設定を、解りやすい日本語インターフェイスで表示
『JSTAMP/NV』は、設計者向けのプレス専用シミュレーションツールです。 高度なプレス成形解析を、設計者様の手で容易に実施頂く事ができ、 試作を実施することなく精度の高い設計を実現可能。多工程プレスの 設定を、解りやすい日本語インターフェイスで表示します。 その他当社では、製品形状からブランク形状やトリムラインの予測を 行うことができる「JSTAMP/LT」も取り扱っております。 【特長】 ■解析結果を専用の評価機能アイコンで確認する事ができる ■われ・しわ・スプリングバックなど評価したい内容で結果表示 ■金属系/樹脂系材料の材料データベース(約80種類)を搭載 ■必要に応じて個別の材料データを容易に作成する事も可能 ■JSTAMP内で、メッシュを容易に生成可能 ■CADヒーリング機能を搭載 ※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。
HyperWorksのライセンス使用状況をいつでもワンクリックで確認できるツールをご紹介!
HyperWorksはフローティングライセンスを採用します。 各クライアントは環境内であれば柔軟に利用していただく事が可能。 そのため、複数のクライアントが利用している際に、誰がどれだけの HWUsを利用しているか把握しづらい状況になる場合があります。 『License Checker』をご利用いただく事により、利用状況を一目で ご確認いただく事が可能です。 【表示内容】 ■利用中のHWUs数インジゲータ ■利用可能なHWUs数 ■更新ボタン:ワンクリックで情報をアップデート ■使用中のマシン名 ■使用中のユーザ名 ■使用中のHWUs数 ※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。
静的引張試験など!シミュレーション用材料データ作成・検証に好適な材料試験を実施!
『テラバイト 材料試験サービス』では、材料試験からシミュレーション用 材料データ作成・検証まで、一貫したサービスを提供します。 1997年創業以来培ってきた材料データ作成・検証技術に基づいて、 材料試験方法を選択。 試験データ取得方法、試験規格を継続的に調査し、材料データに 有用な手法をサービスに反映します。 【実施試験(一部)】 ■静的引張試験 ■静的圧縮試験 ■静的せん断試験 ■静的ヒステリシス試験 ■面衝撃試験 ※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。
良好な解析精度!ブロー成形プロセスCAEシミュレーションソフトウェアをご紹介します
『BlowView』は、カナダ国立研究機構の工業材料研究所において1992年に スタートしたSIGBLOW研究開発プログラムのもとで開発されたブロー成形 シミュレーション・ソフトです。 ブロー成形工程を解析し、成形品の板厚分布、冷却・収縮などの評価項目を 検証し、好ましい金型形状や成形条件を求めるために使用。 当社はSIGBLOWコンソーシアム会員として当サービスを行っています。 【特長】 ■押出しブロー工程シミュレーション ■パリソン押出し条件の最適化(オプション) ■延伸ブロー工程シミュレーション(2ステージ式) ■詳細な押出し条件設定 ■良好な解析精度 ※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。
多種多様なシナリオに適用可能!大気圏外の人工衛星から屋内までの使用環境をカバーします
『Altair WinProp』は、電波伝搬モデル(経験論的/決定論的モデルおよび 光線光学モデル)により、短時間で正確な結果を導出する統合シミュレータです。 多様なシナリオとマップデータをサポートし、複数種類のシナリオを 組み合わせたハイブリッド解析も可能です。 柔軟なWinProp APIにより、電波伝搬モデルとネットワークプランニング モジュールを他のソフトウェアに統合できます。 【特長】 ■短時間で正確な結果を導出 ■複数種類のシナリオを組み合わせたハイブリッド解析も可能 ■電波伝搬モデルとネットワークプランニングモジュールを 他のソフトウェアに統合可能 ※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。
今回は製品エルゴノミクスがテーマ!動員数100名規模の大きなイベントになりました
筋骨格解析ソフトAnyBodyのモデリング勉強会、「AnyScript事例研究会 第二回」を2022年4月26日(火)に開催しました。 今回は製品エルゴノミクスをテーマとし、AnyBodyが工業製品の エルゴノミクス設計に用いられた実例をユーザ様からご紹介いただき、 AnyScriptによるモデリングを参加者の皆様と共有させて頂きました。 出席者は、AnyBodyを製品開発に用いているユーザや大学の研究ユーザのほか、 筋骨格シミュレーションを始めてみようと考えておられる方にもご参加いただき、 動員数100名規模の大きなイベントになりました。 下記関連リンクでは、当研究会の開催レポートをご覧いただけます。 ※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。
FLD(成形限界線図)を確認!赤色で示された穴の淵付近では、われが発生しやすいと予想!
穴が空いたブランクを円筒絞り加工し、穴を広げる解析を行った事例を ご紹介します。 ダイのストローク速度を6000mm/s、ホルダー1の荷重を1200N、ホルダー2の 荷重を600Nとし、FLD(成形限界線図)を確認。 結果、FLDからブランクの変形状態が単軸引張りに近い状態になっていることが わかりました。また、赤色で示された穴の淵付近では、われが発生しやすいと 予想されます。 【モデル概要】 ■ダイのストローク速度:6000mm/s ■ホルダー1の荷重:1200N ■ホルダー2の荷重:600N ※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。
"MPP版LS-DYNA"では、メッシュの粗密を考慮したリメッシュ機能が利用可能!
鍛造解析のような大変形を伴う計算では、計算途中でメッシュを作り直す 作業(リメッシュ)が有効です。 LS-DYNAの通常のリメッシュ機能では、変形の大きな箇所、小さな箇所に 関係なくリメッシュ対象部品は一様にリメッシュされるため、要素数が 膨大となりやすく、計算時間が長くなる恐れがあります。 一方「MPP版LS-DYNA」では、メッシュの粗密を考慮したリメッシュ機能が 利用可能。大変形を伴う計算を効率良く進めることができます。 【MPP版LS-DYNAの特長】 ■メッシュの粗密を考慮したリメッシュ機能が利用可能 ■大変形を伴う計算を効率良く進めることが可能 ※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。
強い形状非線形性が表れている場合でも"LS-DYNA(陽解法)"は追従していきます!
ゴム材や樹脂は粘弾性と呼ばれる材料特性を有しております。 「LS-DYNA」では、この特性を表現する構成側をゴム材料(超弾性材料)に 対してはMooney-Rivlin、Ogdenモデル等9種類、樹脂材料等(粘弾性材料)に 対してはMaxwell/Kelvin、Prony級数による粘弾性体等6種類で対応。 強い形状非線形性が表れている場合でもLS-DYNA(陽解法)は追従していきます。 【LS-DYNAの特長】 ■ゴム材料に対してはMooney-Rivlin、Ogdenモデル等9種類で対応 ■樹脂材料等に対してはMaxwell/Kelvin、Prony級数による粘弾性体等 6種類で対応 ※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。
冷却水は流れながら金属管の熱を吸収!ソルバーはMPPDYNAのR10.1.0倍精度版を使用
高温の金属管に冷水を流して冷却し、熱-流体-構造の連成問題として 解析した事例をご紹介します。 ソルバーはMPPDYNAのR10.1.0倍精度版を使用し、16cpuで並列計算。 結果、金属管が冷却され温度が低下し、冷却水は流れながら金属管の熱を 吸収するため、下流に向かって温度が高くなります。また、固体に接する 面の温度が内側より高くなり、最終状態では、金属管の温度は流体の温度 (283.15[K])に近くなります。 【主要キーワード】 ■*ICFD_BOUNDARY_FSI:流体-構造の連成境界を指定する ■*ICFD_CONTROL_FSI:流体-構造連成解析のデフォルト値を設定する ■*ICFD_BOUNDARY_CONJ_HEAT:流体-構造の連成境界において、 固体との熱交換を行う ■その他*CONTROL_SOLUTION,soln=2を入力し、熱-構造連成解析を設定 ※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。
流体メッシュの動きを構造物に追従させる設定による影響についても確認!
水入りボトル落下解析を題材に、「LS-DYNA」でALE法による流体構造 連成解析を行った事例をご紹介します。 従来のALE法の他、Ver.R9から利用可能なStructured-ALE(S-ALE)、 Ver.R10から利用可能なALEモデルからS-ALEモデルへの自動変換機能を 使用した解析を実施。挙動や計算時間を比較した結果を示します。 Case1とCase2、Case3とCase4を比較すると、S-ALEでは従来のALEとほぼ同じ 挙動が得られており、計算時間が短縮されていることが確認できます。 【モデル概要】 ■水平な剛体床に対して水入りのボトルを5度傾けて配置 ■モデル全体に初速度4,000mm/sと重力加速度を作用させて落下解析を行う ※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。
コイルの「すぼむ」ような圧縮形状が再現!高磁場生成手法に適用した例をご紹介
超高磁場生成解析の事例をご紹介します。 LS-DYNA Ver.R7から利用できる磁場解析機能を使うことで、コイルの 大変形を考慮した磁場-熱-構造連成解析を「LS-DYNA」1つだけで 実施可能。 高磁場発生・コイル形状における解析結果と実験結果の比較では、 解析は実験結果の傾向をよく捉えており、コイルの「すぼむ」ような 圧縮形状が再現されています。 【電磁濃縮法 各部品の役割】 ■ライナーコイル:超高磁場を発生させる ■プライマリコイル:ライナーコイルを圧縮するための磁場を発生させる ■サポートコイル:プライマリコイルに慣性質量と剛性を与える ■ヘルムホルツコイル:ライナーコイル内側に種磁場(外場)を 発生させる種磁場が「濃縮」され、超高磁場の一部となる ※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。
時刻3μsecまで計算!コイル中心に発生する磁場について、解析結果と実験結果は良く一致!
LS-DYNA Ver.R7から利用できる磁場解析機能を使うことで、コイルの 大変形を考慮した磁場-熱-構造連成解析を「LS-DYNA」1つだけで 実施可能です。 1巻コイルは銅で作成されており、本事例では時刻3μsecまで計算。 解析では、銅の電気伝導率をBurgessモデルを使って近似しており、 当製品に実装されているBurgessモデルでは、銅の固体および液体状態の 電気伝導率が考慮されます。 【事例概要】 ■コイル中心に発生する磁場 ・解析結果と実験結果は良く一致 ・LS-DYNAの磁場-熱-構造連成解析が高精度であることがわかる ■コイルの変形過程および温度分布 ・銅の融点(1358K)を大きく超えている箇所があるが、解析では液体状態として 考慮され、その状態での電気伝導率が考慮されている ※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。