構造解析ソフトのメーカーや取扱い企業、製品情報、参考価格、ランキングをまとめています。
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構造解析ソフト(解析) - メーカー・企業と業務用製品 | イプロスものづくり

更新日: 集計期間:2026年08月19日~2026年09月15日
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構造解析ソフトの製品一覧

91~113 件を表示 / 全 113 件

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【事例】反力を均等化させる形状最適化★詳細資料進呈中

製造要件として「反力」を考慮!固定点反力の大きい箇所の反力値を低減!

ボルト固定した部分の反力が等しくなるようにノンパラメトリック形状 最適化を行い、 かつ固定点反力の大きい箇所の反力値を低減する事例を ご紹介します。 解析モデルは、ボルト固定4箇所を完全固定し、Z軸方向に1、000Nの荷重を設定。 初期形状の評価では左下部分の反力の値が最も大きく、415.1Nとなりました。 【事例概要】 ■最適化条件 ・目的関数:体積最小化 ・制約条件:各固定箇所Z軸方向の反力250N、コンプライアンス初期形状の3.0倍 ・形状変動制限(製造要件に関わる制約):最小肉厚、片側のZ成分の平面を保持 この先の詳細は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:塑性域の材料物性設定

塑性域を1本の直線で近似する!「2直線近似」と呼ばれる手法を使って計算時間を短くします

樹脂の多くは弾性領域と塑性領域の物性を有しています。 弾性領域では応力を除してもひずみが0に戻るので線形な挙動になりますが、 塑性領域では応力を除してもひずみは0にならないので非線形な挙動に なります。 構造解析で非線形領域の計算を行うためには材料物性の入力が必要ですが、 非線形領域の物性を入力するには応力ポイントごとにひずみ量を入力する 必要があり、大変です。また、計算時間も長くなってしまいます。 そこで、材料物性の入力を簡素化するために、「2直線近似」と呼ばれる手法を 使って計算時間を短くします。 これは、降伏点から破断点までの樹脂の物性を1本の直線(接線係数)に 置き換えてしまうやり方です。 要素数が多く、計算規模の大きいモデルでざっくりと設計値を確認するには うってつけの方法と言えます。 ※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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『SimLipid』 脂質構造解析ソフトウェア

脂質の質量分析データを用いたリピドミクス向けソフトウェアツール

LC-、MALDI-、ESI-、プリカーサーイオンスキャン、ニュートラルロススキャンなどのMSデータから脂質種をハイスループットに同定および定量できます。Triple Quad、qTOF、TOF、QqTOF、イオンモビリティ、 ITMSのシステムなど、主要な質量分析メーカーのデータタイプをすべてサポートしており、ディスカバリーリピドミクスとターゲットリピドミクスの研究のための完全なソリューションを提供することを目指しています。

  • 分離装置
  • 分析機器・装置
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セラミックス等の分子構造解析ソフト〜CASTEP〜

セラミックス、半導体、金属など、さまざまな材料の固体、界面、表面の物性をシミュレート!

『CASTEP』は密度汎関数理論(DFT)による第一原理量子力学計算プログラムでで、 セラミックス、半導体、金属を含む広範囲な材料の固体、界面、表面の物性を予測できます。 NMR CASTEPは線形応答理論に基づき、分子や固体材料の磁気共鳴特性を 第一原理計算で予測します。 これまでに無い精度でNMR化シフト値、電場勾配テンソル、スピン結合定数、 gテンソルを算出します。 【特長】 ■広範囲な材料の固体、界面、表面の物性を予測可能 ■高精度でNMR化シフト値、電場勾配テンソル、スピン結合定数、gテンソルを算出 ※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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【ASU/V-Struct導入事例】河西工業株式会社様

技術資料進呈中!自動車用ヘッドライニング成形プロセスの改善にシミュレーション技術を実用化

グローバル総合メーカーの河西工業株式会社様へ、構造解析ソフトウエア 『ASU/V-Struct』を導入した事例をご紹介いたします。 同社ではヘッドライニング(天井材)成形において、粘弾性を持つため シミュレーションでの予測は困難で、実部品での評価に多大な時間や コストが発生してしまい、開発スピードに課題が残されていました。 導入後は、成形性に関わる因子が特定され、事前のシミュレーション評価が 可能となったことにより、生産の安定性が大幅に向上し、成形後の手直しは 殆ど不要となりました。 CAEへの期待効果や開発概要といった事例の詳細内容はPDF資料にて 掲載しておりますので是非ご覧ください。 【課題】 ■実部品での評価に多大な時間やコストが発生 ■より一層の開発スピードの向上が求められた ※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。

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有機/無機分子構造解析ソフト〜DMol3〜

有機/無機分子、分子性結晶、共有結合結晶、固体金属などの電子構造や物性について「DFT」を使用したシミュレーションを行います!

DMol3は密度汎関数理論(DFT)に基づく非常にユニークな第一原理量子力学計算プログラムです。 その高速性と高い精度、信頼性により化学・製薬企業のみならず、 固体材料科学の分野の研究においても高く評価され、活用されています。 有機/無機分子、分子性結晶、共有結合結晶、固体金属、またそれらの表面周期モデルにおける 電子構造や物性について、DFT を使用したシミュレーションを行います。 【特長】 ■有機/無機分子などの電子構造や物性について「DFT」を使用したシミュレーションが可能 ※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ください。

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【ASU/V-Struct導入事例】河西工業株式会社様

技術資料進呈中!自動車用ヘッドライニング成形プロセスの改善にシミュレーション技術を実用化

グローバル総合メーカーの河西工業株式会社様へ、構造解析ソフトウエア 『ASU/V-Struct』を導入した事例をご紹介いたします。 同社ではヘッドライニング(天井材)成形において、粘弾性を持つため シミュレーションでの予測は困難で、実部品での評価に多大な時間や コストが発生してしまい、開発スピードに課題が残されていました。 導入後は、成形性に関わる因子が特定され、事前のシミュレーション評価が 可能となったことにより、生産の安定性が大幅に向上し、成形後の手直しは 殆ど不要となりました。 CAEへの期待効果や開発概要といった事例の詳細内容はPDF資料にて 掲載しておりますので是非ご覧ください。 【課題】 ■実部品での評価に多大な時間やコストが発生 ■より一層の開発スピードの向上が求められた ※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。

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VR分子構造共有ソフトウェア『MolCollabo』

コラボレーションできるVR対応の分子ビューワーです!

MolCollaboはタンパク質や核酸等の生体分子をヘッドマウントディスプレイに立体表示し、VR体験できるソフトウェアです。 VR空間をネットワーク通信でつなぐことで、表示された分子構造を遠隔地を含め複数人で共有して見ることができ、構造解析や分子シミュレーションの研究者とのコミュニケーションを円滑化します。もちろんPC画面のみでの設定/操作も可能です。 【推奨動作環境】 ■OS:Windows 11 ■CPU:Intel i5-4590/AMD FX 8350同等以上 ■メモリ:4GB 以上 ■GPU:NVIDIA GeForce GTX 1060 ※詳しくは製品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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汎用構造解析ソフト「ASU/ISTR」構造・伝熱・振動

構造・伝熱・振動解析等、様々な工学問題の大規模解析が可能な無償ソルバーFrontISTRの実務利用をサポートする専用プリポスト

ASU/ISTRは、FrontISTR Commons (代表理事:東京大学 奥田洋司教授)により開発されているフリー汎用構造解析ソフトウェアFrontISTRを、どなたにでも簡単に利用できるようWindows版プリポスト付きのソフトウェアとしてパッケージ化しました。 ・FrontISTRの主要機能をカバー ・複数パートモデルに対応したロバスト性の高いソリッド自動メッシュ生成機能が標準装備されており、CADデータをご用意頂ければすぐに解析設定・実行が可能です。 ・オープン版ソルバーは無償商用利用可能、大規模問題を計算してもライセンス費用は増加しません。 ・基本的な材料データベースが用意されています。等方性・直交異方性材料にも対応 ・お客様独自のワークフローに合わせたプリポストのカスタマイズ開発も承ります。 ・140社を超える導入実績のある弊社製GUIプラットフォームASU/GROOVEを使用 ・弊社にはFrontISTRソルバー開発メンバーが在籍しております。ソルバーに独自計算ルーチンを追加するなど、高度な技術要望にも対応可能です。

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【自動車向け】FEM解析ツールによる軽量化設計

そのCAE合っていますか?FEMtoolsで自動車部品の強度を保ちつつ、軽量化を実現!

自動車業界では、燃費性能向上と環境負荷低減のため、部品の軽量化が不可欠です。軽量化設計においては、強度を維持しながら材料の使用量を最適化することが求められます。FEM解析ツールは、設計段階での強度評価を可能にし、試作回数の削減にも貢献します。FEMtoolsは、設計〜実験〜解析を一気通貫でつなぐ最新のV&V手法を提供し、自動車部品の軽量化設計を強力にサポートします。 【活用シーン】 ・自動車部品の設計 ・軽量化設計 ・強度評価 【導入の効果】 ・部品の軽量化による燃費性能向上 ・設計期間の短縮 ・試作コストの削減

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【材料科学向け】回折パターンの解析『SingleCrystal』

CrystalMaker と連携し、動的に回折パターンを生成

材料科学分野における構造決定では、結晶構造と回折パターンの正確な関係性の理解が不可欠です。CrystalMakerで金属・セラミックス・半導体などの結晶構造を可視化し、SingleCrystalで単結晶・多結晶の理論X線回折パターンを生成して実測データと照合することで、相同定・結晶方位・格子定数の精密評価が可能です。新材料開発や構造解析、教育・研究用途に幅広く活用できます。。 【活用シーン】 ・X線回折、中性子回折、TEM実験における回折パターンの解析 ・結晶構造の同定と精密化 ・回折パターンのシミュレーションと実験データの比較 【導入の効果】 ・回折パターンの自動指数付けによる解析時間の短縮 ・CrystalMakerとの連携による構造データの可視化と回折パターンの動的生成 ・様々な実験形態に対応したシミュレーション機能による、幅広い構造解析への対応

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  • その他 物性計測・成分分析
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【材料科学向け】回折データ解析『CrystalDiffract』

リートベルト法で粉末回折データを精密化

材料科学分野において、物質の同定は、新材料開発や品質管理において重要な課題です。CrystalMakerで金属・セラミックス・鉱物などの結晶構造を可視化・モデル化し、CrystalDiffractで粉末X線・中性子回折の理論パターンを生成して実測データと照合することで、相同定・定量分析・格子定数の精密評価が可能です。材料開発や構造解析、教育・研究用途に幅広く活用できます。 【活用シーン】 ・新材料の研究開発における結晶構造の同定 ・品質管理における異物混入の検出 ・多相混合物の組成分析 【導入の効果】 ・高精度な結晶構造解析による物質同定の迅速化 ・専門知識がなくても、容易にデータ解析が可能 ・多相混合物の各成分の定量分析 □詳しくはヒューリンクスのページへ□ https://www.hulinks.co.jp/software/crystaldiffract/ □リートベルト法による粉末回析データの精密化□ (ヒューリンクスのページへ) https://www.hulinks.co.jp/software/crystaldiffract/support/xrd/

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【電池材料研究向け】構造解析に『CrystalDiffract』

リートベルト法で電池材料の構造を解析「CrystalDiffract」

エネルギー分野、特に電池の研究開発においては、材料の構造解析が性能向上に不可欠です。CrystalMakerでリチウム遷移金属酸化物、リン酸鉄リチウム、固体電解質などの電池材料の結晶構造を可視化し、CrystalDiffractで粉末X線回折の理論パターンを生成して実測データと照合することで、相同定・格子定数変化・充放電に伴う構造変化の評価が可能です。電池性能向上や新材料開発に活用できます。 【活用シーン】 ・電池材料の結晶構造解析 ・電極材料の相分析 ・電解質の構造評価 【導入の効果】 ・材料の構造と性能の関係性の解明 ・電池性能の向上に貢献 ・研究開発の効率化 □詳しくはヒューリンクスのページへ□ https://www.hulinks.co.jp/software/crystaldiffract/ □リートベルト法による粉末回析データの精密化□ (ヒューリンクスのページへ) https://www.hulinks.co.jp/software/crystaldiffract/support/xrd/

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【製薬向け】分子構造の可視化と解析『Mathematica』

分子モデリングのアイデアを、迅速な結果へ。数えきれないほどの関数を内蔵。

製薬業界における分子モデリングでは、複雑な分子構造の解析やシミュレーションにおいて、高度な計算能力と柔軟なデータ処理が求められます。特に、新薬開発の初期段階では、候補化合物の特性を正確に予測し、効率的にスクリーニングすることが、研究開発のスピードと成功率に大きく影響します。不十分な解析ツールは、時間とコストの増大、さらには開発の遅延を招く可能性があります。 『Mathematica』は、これらの課題に対し、数えきれないほどの関数を内蔵した統合システムとして、アイデアの具現化と研究開発のパートナーを提供します。 【活用シーン】 ・分子構造の可視化と解析 ・化合物の物性予測シミュレーション ・ドラッグデザインにおける候補化合物の探索 ・タンパク質構造解析 ・ケモインフォマティクスへの応用 【導入の効果】 ・分子モデリングにおける計算効率の向上 ・研究開発サイクルの短縮 ・新たな発見と洞察の促進 ・複雑なデータからの知見抽出

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  • 数式処理
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【生体材料向け】結晶構造解析に『SingleCrystal』

CrystalMaker と連携し、生体材料の回折パターンを動的に生成

生体材料の研究開発において、材料の構造解析は、その特性を理解し、より良い材料を開発するために不可欠です。CrystalMakerで結晶構造を可視化し、SingleCrystalで理論X線回折パターンを生成して実測データと照合することで、結晶相の同定や配向評価が可能です。インプラント材料や骨再生材の品質管理・開発に活用できます。 【活用シーン】 ・生体材料の結晶構造解析 ・X線回折、電子顕微鏡データの解析 ・材料の特性評価 【導入の効果】 ・回折パターンの可視化による構造理解の促進 ・シミュレーションによる実験効率の向上 ・独自のグリッドツールによる指数付けの自動化

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【創薬向け】分子構造解析とモデリング『CrystalMaker』

結晶や分子構造を最も効果的に可視化する結晶学におけるソフトウェア

CrystalMakerを使うと、医薬品結晶の多形・共結晶・塩・水和物の3D構造を可視化し、分子間水素結合やパッキング様式を解析できます。粉末X線回折パターンをシミュレートして実測データと照合し結晶形を同定、製剤の安定性評価や特許対応における結晶形スクリーニングの基礎資料作成にも活用可能です。 【活用シーン】 ・創薬ターゲットの構造解析 ・化合物の分子構造モデリング ・結晶構造の可視化による薬効予測 【導入の効果】 ・創薬研究の効率化 ・新薬開発期間の短縮 ・研究成果の向上

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【半導体薄膜向け】結晶構造解析『CrystalDiffract』

リートベルト法で薄膜の粉末回折データを精密化

半導体薄膜の分野では、薄膜の構造解析が製品の品質と性能を左右する重要な要素です。CrystalMakerでシリコン、GaN、SiCなどの半導体薄膜の結晶構造を可視化し、CrystalDiffractで粉末・薄膜X線回折の理論パターンを生成して実測データと照合することで、結晶相同定・配向性・格子定数の評価が可能です。エピタキシャル成長の最適化やデバイス開発に活用できます。 【活用シーン】 ・薄膜の結晶構造解析 ・多層膜の構造評価 ・薄膜材料の組成分析 【導入の効果】 ・薄膜の構造に関する正確な情報が得られる ・デバイス設計の最適化 ・研究開発の効率化

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【電池研究向け】動的な回折パターン『SingleCrystal』

CrystalMaker と連携し、電池材料の構造解析を加速

電池研究の分野では、新材料の開発や既存材料の性能向上を目指し、材料の構造を詳細に理解することが重要です。CrystalMakerで電極材料(リチウム遷移金属酸化物等)の結晶構造を可視化し、SingleCrystalで充放電に伴う構造変化の理論回折パターンをシミュレーションすることで、実測データと比較して相転移や格子定数変化を追跡できます。電池性能評価に有効です。 【活用シーン】 ・電池材料の結晶構造解析 ・充放電に伴う構造変化の追跡 ・電極材料の回折パターン解析 【導入の効果】 ・材料の構造理解を深め、研究の効率化 ・新材料開発の加速 ・電池性能向上への貢献

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【環境分析向け】汚染物質の構造解析『SingleCrystal』

CrystalMaker と SingleCrystal で汚染物質の構造を可視化

環境分野では、汚染物質の特定と分析において、物質の構造理解が不可欠です。CrystalMakerで土壌・大気・水中の汚染物質(重金属化合物、アスベスト、微粒子等)の結晶構造を可視化し、SingleCrystalで理論X線回折パターンを生成して実測データと照合することで、汚染源の同定や有害物質の検出が可能です。環境モニタリングや浄化対策の立案に活用できます。 【活用シーン】 ・汚染物質の構造解析 ・環境中の物質の同定 ・回折パターンのシミュレーション 【導入の効果】 ・汚染物質の構造理解を深める ・分析時間の短縮 ・研究の効率化

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【環境科学向け】挙動予測の精度向上に『CrystalMaker』

結晶構造と分子構造を可視化し、汚染物質の分析に貢献

環境科学分野、特に汚染物質の分析においては、物質の構造を正確に理解することが不可欠です。CrystalMakerを使うと、CO2吸着材としてのMOFやゼオライトの細孔構造を3D可視化し、ガス分離・貯蔵材料の設計に活用できます。重金属を取り込む粘土鉱物やイオン交換体の構造解析、有害物質分解触媒の活性サイトの検討、土壌・鉱物中の汚染物質配位環境の評価など、環境浄化材料の研究を視覚的に支援します。 【活用シーン】 ・CO2吸着・分離材料の細孔構造設計 重金属汚染の浄化材料解析 有害物質分解触媒の活性サイト評価 【導入の効果】 ・研究開発のリードタイムを短縮 汚染メカニズムの理解 研究成果の発信力強化と社会的合意形成への貢献

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【半導体向け】単結晶の回折シミュ『SingleCrystal』

CrystalMaker と連携し、動的に回折パターンを生成

半導体業界では、現実世界の結晶構造とシミュレーション結果の比較が不可欠です。SingleCrystalでは理論回折パターンと実験データを比較することで、積層欠陥や転位などの欠陥を間接的に示唆する異常(スポットのずれ・拡散散乱)を特定できます。 【活用シーン】 ・X線、中性子、TEMを用いた欠陥解析 ・回折パターンのシミュレーションと実験結果の比較 ・結晶構造の可視化と理解 【導入の効果】 ・欠陥の特定と原因究明の迅速化 ・製品の品質向上と歩留まり改善 ・研究開発の効率化

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【食品科学向け】劣化メカニズムの解明『CrystalMaker』

食品の品質管理を科学的にサポート

食品科学の分野では、食品の品質を維持し、安全性を確保するために、食品の構造や組成を詳細に分析することが求められます。特に、食品の結晶構造や分子構造は、食品の食感、保存性、風味に大きな影響を与えるため、これらの構造を正確に理解することが重要です。CrystalMakerは、食品の結晶構造や分子構造を可視化し、分析を支援することで、食品の品質管理に貢献します。 【活用シーン】 ・食品添加物や成分の結晶構造解析 ・食品の保存状態と結晶構造の関係性分析 ・食品の食感や風味と分子構造の関係性解明 【導入の効果】 ・食品の品質劣化メカニズムの解明 ・食品の保存期間延長のための技術開発 ・新食感、新風味の食品開発

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【製薬向け】データの精密化に『CrystalDiffract』

リートベルト法で医薬品の結晶構造を精密化

製薬業界において、医薬品の結晶形は、その有効性や安定性に大きく影響します。CrystalMakerで医薬品結晶(活性成分・賦形剤・多形)の構造を可視化し、CrystalDiffractで粉末X線回折の理論パターンを生成して実測データと照合・精密化することで、多形同定・結晶化度・不純物相の定量評価が可能です。製剤開発や品質管理、規制対応に活用できます。 【活用シーン】 ・医薬品原薬の結晶多形の解析 ・製剤中の結晶形の同定 ・品質管理における結晶性の評価 【導入の効果】 ・医薬品の品質向上 ・開発期間の短縮 ・研究効率の向上

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