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統合ソフト(解析) - 企業3社の製品一覧

製品一覧

1~15 件を表示 / 全 15 件

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構造・熱解析統合ソフト『Meshman_FEM Ver.1.0』

高速可視化機能を搭載!熱伝導ソルバと構造ソルバによる熱応力連成解析を実現

『Meshman_FEM Ver.1.0』は、構造解析と熱解析に対応した 解析ソフトウェアです。 ADVENTUREプロジェクトよりリリースされたソフトウェアをベースに、 初心者にも優しい手順ガイドや強力な結果可視化機能など、直観的な操作で 解析処理全般を提供。 重力加速度を考慮した解析が可能で、可視化機能と境界条件設定機能は 単独でも利用できます。 【特長】 ■ADVENTUREプロジェクトで開発されたロバストで高速なソルバを内蔵 ■手順ガイドと案内キャラによる操作案内で必要な操作を迷わず実行 ■熱伝導ソルバと構造ソルバによる熱応力連成解析を実現 ■大規模モデルでもストレスなく操作可能な高速可視化機能を搭載 ※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。

  • 構造解析
  • その他解析
  • ソフトウェア(ミドル・ドライバ・セキュリティ等)

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ロールフォーミング設計・解析統合ソフトウェア『COPRA』

COPRAは、ロール成形専門の世界的な解析ソフトウェアです。デザイン、解析、部品DB管理までのトータルソリューションをご提案。

COPRAは、1980年代からロール成形加工デザインに特化し、ワールドワイドで認められている世界唯一の製品です。50カ国以上の設計者にとっての、標準ツールでもあります。 COPRAは高度に複雑なオープン/クローズ形状と同様にプロフェッショナルな方法で、容易に設計できます。これにより、立案、設計、エンジニアリングのコスト削減に大きく貢献します。また設計者は、フラワー設計(曲げ工程)、ロールツール設計、成形工程解析、ストックロール管理、CNC製造、および品質制御といった、技術的計算からなる一連の全工程を成し遂げることが出来ます。 成形工程間の材料に対する応力を解析することによって、ロールが物理的に製造される前に、設計者は適切な成形工程を決定することが出来ます。また、COPRAシリーズは非常に使い勝手がよく、容易に習得することが出来ます。 プロセス全体を含む「COPRA RF」、FEA計算で解析する「COPRA FEA RF」 の2つをベースに、COPRAシリーズは各種それぞれに豊富なモジュールを展開しています。

  • 応力解析

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材料開発シミュレーション統合ソフトウェア

リチウムイオン二次電池材料の研究開発に最適!原子・分子レベルのシミュレーション技術をお役立て下さい。

二次電池の材料研究では、正負の電極材料、電解液、添加剤、セパレータ材料など、色々な種類の材料を原子・分子レベルで評価する必要があります。BIOVIA Materials Studioはこのような様々な材料に対応する原子・分子レベルのシミュレーション技術を各種取り揃えています。 また、大量の構造モデルに対し、自動的にシミュレーションを実行させ、結果のデータを管理、解析する機能もあります。

  • IPROS7665290102053781417.jpg
  • その他情報システム

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押出工程シュミレーション完全統合ソフトウェア『QFORM Ex』

世界初!押出技術シュミレーションと押出ダイ設計の最適化に開発された専用ソフト

【特徴】 〇ダイ設計全ての基本的特徴を自動認識し、FEMモデルへ変換する専用機能 〇統合された軸受け編集機能  ・CADシステムに戻る事無くベアリング設計を最適化 〇高精度な完全熱力学連成・高速解析  マルチCPU高速化  ・高精度の「オイラー=ラグランジュ法」採用  ・特殊な「ハイブリッド摩擦モデル」採用 〇産業界による多くの検証  ・2007年押出ベンチマークテスト  ・2009年第3回ICEB押出ベンチマークテスト 等

  • 熱流体解析

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【スポーツ用品向け】材料開発シミュレーション統合ソフトウェア

軽量化を実現!原子レベルで素材の性能を予測、開発を加速

スポーツ用品の軽量化は、選手の能力向上や快適性の向上に大きく貢献します。しかし、従来の材料開発では、試作品の作成や実験に多くの時間とコストがかかっていました。そこで、原子・分子レベルのシミュレーション技術を活用することで、開発期間の短縮とコスト削減を実現する「材料開発シミュレーション統合ソフトウェア」をご紹介します。 【活用シーン】 * スポーツ用品メーカーにおける軽量化素材の開発 * 新素材の開発における性能予測と最適化 * 材料開発における実験回数の削減と開発期間の短縮 * 従来の材料開発では、試作品の作成や実験に多くの時間とコストがかかっており、開発期間の短縮とコスト削減が課題となっていました。 【導入の効果】 * 原子・分子レベルのシミュレーションにより、材料の性能を事前に予測することが可能となり、試作品の作成回数を削減できます。 * シミュレーション結果に基づいて材料設計を行うことで、より軽量で高性能な素材の開発が可能になります。 * 開発期間の短縮とコスト削減を実現し、競争力強化に貢献します。

  • その他情報システム

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【電子機器向け】材料開発シミュレーション統合ソフトウェア

リチウムイオン電池の小型化を実現!原子レベルのシミュレーションで革新的な材料開発を。

電子機器の小型化が進む中、リチウムイオン二次電池の性能向上は大きな課題です。より高性能な電池材料の開発には、原子・分子レベルでのシミュレーションが不可欠です。BIOVIA Materials Studioは、材料開発の効率化と革新的な材料発見を支援する、統合的なシミュレーションソフトウェアです。 【活用シーン】 - リチウムイオン二次電池の正負極材料、電解液、添加剤などの開発 - 新規材料の探索と性能評価 - 電池の充放電特性や寿命の予測 - 材料の構造解析と物性予測 - 電池の安全性評価 【導入の効果】 - 新規材料の開発期間短縮 - 従来の試行錯誤による開発コスト削減 - 高性能な電池材料の開発 - 電池の小型化と高性能化の実現 - 競合他社との差別化

  • その他情報システム

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【医療機器向け】材料開発シミュレーション統合ソフトウェア

生体適合性向上を実現!原子・分子レベルのシミュレーションで材料開発を加速

医療機器開発において、生体適合性向上は重要な課題です。材料開発シミュレーション統合ソフトウェアは、原子・分子レベルのシミュレーション技術を用いて、生体適合性に優れた材料の開発を支援します。 【活用シーン】 - 医療機器開発における生体適合性向上 - 新規材料の探索と開発 - 材料の特性評価と予測 - 材料設計の最適化 - 臨床試験前の材料評価 【導入の効果】 - 生体適合性に優れた材料の開発 - 材料開発のリードタイム短縮 - 研究開発コストの削減 - 臨床試験の成功率向上 - 医療機器の安全性と信頼性の向上

  • その他情報システム

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【化学向け】材料開発シミュレーション統合ソフトウェア

原子・分子レベルのシミュレーションで、革新的な材料開発を加速!

リチウムイオン二次電池など、次世代の材料開発においては、原子・分子レベルでの理解が不可欠です。しかし、実験のみでは時間とコストがかかり、開発スピードが遅くなってしまうことも。そこで、BIOVIA Materials Studioは、原子・分子レベルのシミュレーション技術を駆使することで、材料開発の効率化と革新を支援します。 【活用シーン】 - リチウムイオン二次電池の材料開発 - 新規触媒の開発 - 高機能ポリマーの開発 - ナノ材料の設計 - 材料の物性予測 【導入の効果】 - 実験計画の効率化と開発期間の短縮 - 新規材料の発見と性能向上 - コスト削減と開発リスクの低減 - 研究開発の精度向上と信頼性の向上

  • その他情報システム

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【土木向け】材料開発シミュレーション統合ソフトウェア

原子・分子レベルのシミュレーションで、耐久性向上を実現!

土木構造物の耐久性向上には、材料の特性を深く理解することが不可欠です。しかし、従来の試験方法では、時間とコストがかかり、限界がありました。そこで、原子・分子レベルのシミュレーション技術を活用した、材料開発シミュレーション統合ソフトウェアが注目されています。本ソフトウェアは、材料の特性を精密に予測し、より耐久性の高い構造物を開発するために役立ちます。 【活用シーン】 - コンクリート構造物の耐久性向上 - 橋梁やトンネルの耐震性向上 - 地盤改良材の開発 - 新素材の開発 - 材料の劣化メカニズム解明 【導入の効果】 - 材料開発の期間短縮 - コスト削減 - より耐久性の高い構造物の開発 - 新素材の開発加速 - 性能予測に基づいた最適な材料選定

  • その他情報システム

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【製薬向け】材料開発シミュレーション統合ソフトウェア

原子・分子レベルのシミュレーションで、革新的な薬剤開発を加速!

新規薬剤開発において、材料の特性を理解し、最適な材料を選択することは非常に重要です。しかし、実験のみでは時間とコストがかかり、開発スピードが遅くなってしまうことも。そこで、BIOVIA Materials Studioは、原子・分子レベルのシミュレーション技術を用いて、材料の特性を予測し、開発を加速させるためのソリューションを提供します。 【活用シーン】 - 新規薬剤開発における材料探索 - 薬剤の安定性や安全性に関する研究 - 製剤設計における材料の最適化 - 薬物送達システムの開発 - ナノテクノロジーを用いた薬剤開発 【導入の効果】 - 実験に比べて短時間で、材料の特性を予測可能 - 効率的な材料探索により、開発期間の短縮を実現 - コスト削減と開発効率向上に貢献 - 新規材料の発見や開発を加速 - 競合他社との差別化を図る

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【自動車向け】材料開発シミュレーション統合ソフトウェア

リチウムイオン電池材料開発を加速!原子レベルシミュレーションで軽量化を実現

自動車業界では、環境規制への対応や燃費向上のため、軽量化が重要な課題となっています。リチウムイオン電池は軽量で高出力なエネルギー源として注目されていますが、性能向上には材料開発が不可欠です。本製品は、原子・分子レベルのシミュレーション技術により、電池材料の特性を予測し、開発期間短縮と性能向上に貢献します。 【活用シーン】 - 自動車メーカーにおけるリチウムイオン電池の開発 - 電池材料メーカーにおける新規材料の探索 - 研究機関における電池材料の基礎研究 【導入の効果】 - 新規材料の開発期間短縮 - 電池性能の向上 - 研究開発の効率化 - コスト削減

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【航空宇宙向け】材料開発シミュレーション統合ソフトウェア

原子・分子レベルのシミュレーションで、高強度化を実現!

航空宇宙分野では、軽量化と高強度化が常に求められています。材料開発においては、従来の試行錯誤による方法では時間とコストがかかり、効率的な開発が難しいのが現状です。そこで、原子・分子レベルのシミュレーション技術を活用することで、材料の特性を予測し、開発期間の短縮とコスト削減を実現する「材料開発シミュレーション統合ソフトウェア」をご紹介します。 【活用シーン】 * 航空機や宇宙船の軽量化・高強度化を実現するための新素材開発 * 新素材の特性を予測し、開発期間の短縮とコスト削減 * 材料の強度、耐久性、熱伝導率などの特性をシミュレーションで評価 * 従来の試行錯誤による開発方法では時間とコストがかかる課題を解決 【導入の効果】 * 新素材開発の効率化と開発期間の短縮 * コスト削減 * 材料の特性を事前に予測することで、開発リスクの低減 * より高性能な材料の開発が可能

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【建築向け】材料開発シミュレーション統合ソフトウェア

原子・分子レベルのシミュレーションで、建築材料の耐久性を向上!

建築物の耐久性向上は、安全な社会を実現するために不可欠です。しかし、従来の材料開発は試行錯誤に頼ることが多く、時間とコストがかかっていました。そこで、原子・分子レベルのシミュレーション技術を活用した、材料開発シミュレーション統合ソフトウェアが登場しました。本ソフトウェアは、建築材料の耐久性を高めるための革新的なソリューションを提供します。 【活用シーン】 * 建築物の耐久性向上:コンクリート、鉄骨、木材などの材料の強度や耐候性を向上させ、長寿命化を実現 * 新素材の開発:軽量で高強度な新素材の開発を加速し、建築物の性能向上に貢献 * 環境負荷の低減:環境に優しい材料の開発を促進し、持続可能な建築を実現 【導入の効果】 * 材料開発の期間短縮:従来の試行錯誤に比べて、開発期間を大幅に短縮 * 開発コスト削減:実験回数を減らし、開発コストを削減 * 性能向上:シミュレーションに基づいた材料開発により、建築物の性能を向上 * 新素材の創出:従来の材料では実現できなかった性能を持つ新素材の開発が可能

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【エネルギー向け】材料開発シミュレーション統合ソフトウェア

リチウムイオン電池材料開発を加速!原子・分子レベルのシミュレーションで高効率化を実現

エネルギー業界におけるリチウムイオン電池の開発では、高性能化と低コスト化が求められています。しかし、従来の試行錯誤による開発では、時間とコストがかかり、効率的な開発が難しいのが現状です。そこで、原子・分子レベルのシミュレーション技術を活用することで、材料開発を効率化し、高性能な電池材料の開発を加速させることが期待されています。 【活用シーン】 - リチウムイオン電池の正負極材料、電解液、添加剤、セパレータ材料などの開発 - 新規材料の探索と性能評価 - 電池性能の向上とコスト削減 - 材料開発の効率化と開発期間の短縮 【導入の効果】 - 新規材料の探索と性能評価を迅速化し、開発期間の短縮を実現 - シミュレーションによる予測に基づいた材料開発により、試行錯誤を削減し、開発コストを低減 - 原子・分子レベルの理解に基づいた材料設計により、高性能な電池材料の開発が可能

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【ファッション向け】材料開発シミュレーション統合ソフトウェア

革新的な素材で、ファッションの未来を創造!原子レベルのシミュレーションで、理想の素材を実現。

ファッション業界では、常に新しい素材や機能を求められています。しかし、従来の開発手法では、試行錯誤に多くの時間とコストがかかっていました。そこで、原子・分子レベルのシミュレーション技術を活用した材料開発シミュレーション統合ソフトウェアが注目されています。本ソフトウェアは、素材の特性を事前に予測し、開発効率を大幅に向上させることが可能です。 【活用シーン】 - 新しい機能性素材の開発:撥水性、防汚性、透湿性、速乾性など、様々な機能を備えた素材の開発 - サステナビリティの高い素材の開発:リサイクル素材やバイオ素材など、環境負荷の低い素材の開発 - 従来の素材の性能向上:強度、耐久性、軽量化など、素材の性能を向上させる開発 - 新しいデザイン素材の開発:斬新なデザインや質感を実現する素材の開発 - 3Dプリンティング用素材の開発:3Dプリンティング技術に適した素材の開発 【導入の効果】 - 開発期間の短縮:シミュレーションにより、試行錯誤の回数を短縮 - 性能向上:シミュレーションで素材の特性を事前に予測 - 新素材の創出:従来の素材では実現できなかった機能や性能を持つ素材を開発

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