DIAdem ビッグデータ解析
ビッグデータを素早く分析&見える化! ~”データ”から”価値ある知識へ” データ分析ソリューション~
■NI DIAdemでデータ管理のニーズに対応 データが多ければ多いほど、より正確な結果を得る事が可能となりますが、データの収集源が複数であったり文書化が十分でないと、中身の特定が難しくなります。NI DIAdemではデータ解析に必要な処理を一つのツールで効率的に実現できます。
- 企業:株式会社コア
- 価格:応相談
更新日: 集計期間:2025年10月08日~2025年11月04日
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ビッグデータを素早く分析&見える化! ~”データ”から”価値ある知識へ” データ分析ソリューション~
■NI DIAdemでデータ管理のニーズに対応 データが多ければ多いほど、より正確な結果を得る事が可能となりますが、データの収集源が複数であったり文書化が十分でないと、中身の特定が難しくなります。NI DIAdemではデータ解析に必要な処理を一つのツールで効率的に実現できます。
AnyBodyの筋骨格解析を行い、体幹や上肢の負荷を調査!水の挙動の流体解析結果を用いた事例
当記事では、円柱状のウォータバッグを模擬し、中に5kg(5リットル)の 水を入れた状態で、胸の前にて左右の回旋運動をした場合を想定し、 その身体への影響を解析した事例をご紹介しております。 当事例では、その時の複雑な水の動きも考慮して、AnyBodyの筋骨格解析を 行い、体幹や上肢の負荷を調査。比較用に、液体か固体かで人体にかかる 負荷がどのように違うかも確認します。 結果、固体の場合に比べ、液体の場合は、負荷の変動がランダムに変動している ことがわかります。また、このように同じ重量、同様な運きであっても、 扱うものが流体か、固体かで、身体への負荷が変わることがわかります。 【掲載内容】 ■固体の場合 ■ウォーターバックの場合 ■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。
太陽光パネルの下部を通過する流れや、パネル背面に形成される渦を確認する事ができます!
当記事では、太陽光パネルの気流解析事例をご紹介しております。 10×3mの太陽光パネルを3列に並べ、正面側から10m/sの風を吹きつけました。 計算は3次元-定常-非圧縮とし、計算領域は、パネル周りの十分大きい領域を設定。 また、本サンプルモデルでは、太陽光パネルの片側半分だけをモデル化しました。 パネルの配置間隔や角度を変更した計算を実行する事で、いろいろなパターンの パネル周辺の流れの様子を調査する事ができ、太陽光パネルの下部を通過する 流れや、パネル背面に形成される渦を確認する事が可能です。 【掲載内容】 ■太陽光パネルのサンプル計算概要 ■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。
熱伝導率と密度が異なる2種類の物質を配置!製品の冷却過程を解析しました
当記事では、倉庫内の冷却事例をご紹介しております。 冷蔵倉庫内の棚に配置した製品の冷却過程を解析しました。 冷気送風口から、排気された空気は、製品を冷やし流出口から出ていき、 製品ケースの中は、熱伝導率と密度が異なる2種類の物質を配置。 解析は、3次元-非定常-非圧縮解析としました。 【掲載内容】 ■概要 ■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。
OpenFOAMはインクジェットの計算にコスト優位性あり!メリットを解説します!
当コラムでは、インクジェット解析にOpenFOAMを用いるメリットを解説します。 OpenFOAMはオープンソースの熱流体解析ソルバーで、VOF法による自由界面の 計算が行えます。 自由界面とは、2つの混ざり合わない流体のあいだに形成される明確な界面を いい、自由界面の代表格は、水と空気の界面である「水面(水の表面)」です。 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】 ■ミネラルウォーターの「水面」とドレッシングの「界面」 ■VOF-Volume of Fluid 解法 ■インクジェットのCFD解析 ■多色刷りインクジェット解析 ■コスト優位性 ※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。
自動車の衝撃解析は典型的な動解析!LS-DYNAによる自動車側突解析の図を掲載!
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。 “衝撃解析や動的解析は静的な構造解析とどのように違うのですか?”といった 質問に対して分かりやすくご紹介。 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】 ■Question ■Answer ■瞬間最大応力は静解析では捉えられない ■材料の動的特性が結果に影響 ※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。
落下・衝撃解析には"応力波の伝播から考える衝撃力"の考え方を導入して解析計算!
衝撃解析を考察するうえで、(1)吸収エネルギーから考える衝撃力と (2)剛体の運動方程式から考える衝撃力と(3)応力波の伝播から考える 衝撃力があります。 (1)は変形体が衝突されることにより最大変形した変位での応力としています。 (2)は衝突物(剛体)の慣性力と変形体との反力の力の釣合いから求め、 (3)では応力波という概念を導入。 『LS-DYNA』では落下・衝撃解析に(3)の考え方を導入して解析計算します。 【概要】 ■(1)吸収エネルギーから考える衝撃力 ・変形体が衝突されることにより最大変形した変位での応力とする ・衝突の瞬間ではなく、衝突した後変形体の変形が最大になったときに 発生するとしている ※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。
建屋に発生する加速度や建屋の損傷について検討できることを示しました!
設計地震動を超える場合の免震装置の非線形性やコンクリートのひび割れを 考慮した免震原発建屋・擁壁地盤モデルの地震応答解析事例をご紹介します。 地盤をソリッド要素、建屋をシェル要素、内部コンクリート(I/C)および 基礎版をソリッド要素、免振装置をビーム要素でモデル化。 結果、建屋と擁壁間の衝突により原子炉格納容器PCCV、格納容器周辺建屋REB 及び擁壁の広い領域において面内1方向及び面内2方向ひび割れが発生している 様子が見られました。 【解析設定】 ■自重負荷後に下部基礎版底面に地震波を水平2方向+上下方向 (水平の2/3倍)に同時入力 ■入力地震波には日本建築センター模擬地震波BCJ-L2の3倍入力を使用 ※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。
実験結果を精度よく再現!コンクリート構成則はKCC、Winfrith、CSCMを使用!
3種類のコンクリート構成則を用いた鉄筋コンクリート梁への落錘衝撃解析を 実施し、実験結果と比較することで、シミュレーション精度を検証した事例を ご紹介します。 用いたコンクリート構成則はKCC(MAT_072R3)、Winfrith(MAT_084-085)、 CSCM(MAT_159)です。 Winfrithモデルでは、ひび割れの様子を描画することができ、解析結果では ひび割れの方向を確認。 また、落錘の衝撃速度が9m/s場合における衝撃解析について、KCCモデルを 使って検討した結果、梁の典型的な衝撃損傷挙動がよく表現されていることが わかりました。 【使用したコンクリート構成則】 ■KCC(MAT_072R3) ■Winfrith(MAT_084-085) ■CSCM(MAT_159) ※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。
要素消去による質量・エネルギー損失を生じることなく、破壊挙動を解析することが可能!
SPGでモデル化した無筋コンクリート壁に剛体エンジンを衝突させた 貫通解析の事例をご紹介します。 SPGを使用することで、要素消去による質量・エネルギー損失を生じることなく 破壊挙動を解析することが可能。 Ver.R10で追加されたSPGコントロールパラメータにより、コンクリート材料の 衝突や貫通などの脆性破壊解析において、粒子挙動の安定性が向上しています。 【コンクリート材料】 ■MAT_DAMAGE_CONCRETE_REL3 ■密度:2.3×10-9 ton/mm3 ■ポアソン比:0.2 ■ヤング率:25920MPa ■圧縮強度:30MPa ■引張強度:2.9MPa ※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。
飛行機は実際の衝突強度相当を持つシェル要素で構成!航空機における事例をご紹介
航空機の着水挙動解析についてご紹介します。 飛行機は実際の衝突強度相当を持つシェル要素で構成。節点数は143,242、 要素数は144,223(Shells 8,691, SPH 135,542)となります。 下記関連リンクでは、解析結果を画像でご紹介しておりますので ぜひご覧ください。 【事例概要】 ■水はSPH要素 ■飛行機は実際の衝突強度相当を持つシェル要素で構成 ■節点数:143,242 要素数:144,223(Shells 8,691, SPH 135,542) ■解析時間:4.0sec 計算時間:34時間22分 ■PC CPU:Core 2 Duo 64 bits×2 3.33GHz使用 ※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。
底部の強度が上昇するため初期の座屈箇所は胴部!"Ansys LS-DYNA"での解析事例をご紹介
空き缶を鉛直方向に圧縮し座屈荷重および座屈形状を評価した解析例を ご紹介します。 座屈解析では初期形状等のわずかな誤差が座屈挙動の起因となります。 板厚、基本形状、材料物性が同じ解析データであっても初期不整を考慮すると 初期の座屈箇所が底部から胴部へと変化。また、空き缶の底部に加工硬化を 考慮した場合、底部の強度が上昇するため初期の座屈箇所は胴部となります。 下記関連リンクでは、解析結果を動画でご紹介しておりますので ぜひご覧ください。 【概要】 ■板厚、基本形状、材料物性が同じ解析データであっても初期不整を 考慮すると初期の座屈箇所が底部から胴部へと変化する ■空き缶の底部に加工硬化を考慮した場合、底部の強度が上昇するため 初期の座屈箇所は胴部となる ※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。
ダイのストローク速度を10000mm/s、ホルダー荷重を1000kNとし評価した事例!
TBロゴ形状のプレス加工の解析を行い、FLD(成形限界線図)にて 「われ」と「しわ」を評価した事例をご紹介します。 割れ傾向となった要素のFLDの履歴では、加工時間を通して等2軸引張りに 近い状態で加工されていることが分かりました。 材料が十分に流入しておらず、等2軸引張りに近い状態になったと 予想されます。 【モデル概要】 ■ダイのストローク速度:10000mm/s ■ホルダー荷重:1000kN ※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。
経験豊富なCAEエンジニアが一連の解析作業を実施します。
当社では、解析テーマに応じて適切なソルバーを選定し、お客様に代わって解析を実行して結果レポートを納入する受託解析サービスをおこなっています。 解析ソルバーをご指定いただく事も可能です。また、解析は当社でおこなわず、解析モデルを納品することもできます。 市販の解析ソフトが持つ標準機能で対応できない場合は、ソルバーをカスタマイズし、目的の機能を組み込む開発サービスもおこなっています。 個々の解析作業をスポットでお受けすることもできますし、プロジェクトで発生する一連の解析業務をまとめてお受けするアウトソーシング・サービスも承ります。 これら以外のサービス形態をご要望の場合も、可能な限り対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。
樹脂製品の成形は材料を均一に混合する攪拌プロセスが重要!攪拌解析事例をご紹介
樹脂製品の成形プロセスでは、複数の材料を均一に混合する攪拌プロセスが 成形不良や品質の面からも重要です。 熱硬化性樹脂材料(主剤と硬化剤)の場合、攪拌中の各材料の広がりや硬化反応を 考慮した計算が必要。 そこでinterFoamソルバーをカスタマイズし、攪拌中の主剤と硬化剤の濃度変化 及び硬化反応を考慮したソルバーを開発しました。 【事例概要】 ■攪拌槽内の反応率の分布や進行状況を確認 ■反応せずに主剤が残りやすい場所等を確認 ■翼形状や回転速度、邪魔板の有無等、理想的な攪拌条件の検討に使用可能 ※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。