流体解析ソフトウェア Femap/Flow
簡単な操作で高度な結果を!
●有限体積法により直接Navier-Stokes方程式を解き、自然対流と強制対流の中に置かれた物体からの熱の移動、流体の運動をモデル化することが可能です。 ●熱解析モジュールFemap/Thermalと親和性が高く、両者を組み合わせることで熱 ・流体連成解析が可能です。 ●粘性/非粘性、圧縮性/非圧縮性の性質を持つ、遷音速までの数値流体解析が可能です。
- 企業:ITアシストコム株式会社
- 価格:応相談
1~8 件を表示 / 全 8 件
簡単な操作で高度な結果を!
●有限体積法により直接Navier-Stokes方程式を解き、自然対流と強制対流の中に置かれた物体からの熱の移動、流体の運動をモデル化することが可能です。 ●熱解析モジュールFemap/Thermalと親和性が高く、両者を組み合わせることで熱 ・流体連成解析が可能です。 ●粘性/非粘性、圧縮性/非圧縮性の性質を持つ、遷音速までの数値流体解析が可能です。
流体の大規模・複雑な現象の解析を⽇本ケイデンス NUMECAセールスチームのソリューションを活用し、簡易・短時間で解決!
よりよいものづくりのためには、実験・実測と数値シミュレーションを効率的に組み合わせることが必要です。 数値シミュレーション、特に流体解析は、コンピュータの性能向上と相俟って、以前に比べはるかに大規模で、精緻な現象をシミュレートできるようになりました。 しかしながら、まだまだ大規模・複雑な現象の解析のためには、かなりの手間と時間を費やしていることと思います。 6月4日~5日開催の『⽇本ケイデンス NUMECAセールスチーム Conference 2019』では、お客様がかかえる高度で複雑な問題を、⽇本ケイデンス NUMECAセールスチームの提供するソリューションを活用し、いかに簡易にそして短時間で解決できるかを紹介いたします。 実際のごユーザー様からも多数ご発表いただきます。 【プログラム紹介(一部抜粋)】 ■Hondaターボ機械における適用事例の歩み ■航空エンジンの高精度性能予測に向けたAutoGrid5の活用 ■ガスタービン開発におけるFINE/Turboの活用事例 ■空力設計問題における大域的最適化法の活用 など ※詳しくはPDFダウンロード、またはお問い合わせください。
回転を伴うターボ機械向け!高速かつ高精度な流体解析統合環境
『FINE/Turbo』は、回転を伴うターボ機械流れのシミュレーションを可能にする、高速かつ高精度な流体解析統合環境です。 高度に自動化された完全六面体メッシュジェネレーター「AutoGrid5」、局所プリコンディショニング手法を搭載した、先進の密度ベース数値計算アルゴリズム、概略レポート自動生成機能などが統合されています。 ユーザーは、使い易く、直感的なインターフェースを通した操作が可能で、計算設定が素早く行えます。 【特長】 ○設計サイクルにおける、統合解析のためのバッチ処理も利用可能 ○先進のローター/ステーター相互作用技術 ○完全六面体テクノロジー ○非常に高精度で、信頼できるシミュレーションが可能 ○極めて高速な収束スピードを実現 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。
複合領域における流体解析への挑戦!解析ソルバーについて事例を交えご紹介
『WAZA Vol.33』は、当社が導入している数値流体解析(CFD)ソルバー 「STAR-CCM+」について、事例を交えご紹介しています。 「解析ソルバーSTAR-CCM+」をはじめ、「流体解析事例」や、 「1DCAE によるものづくり改革」などを掲載しています。 【掲載内容】 ■解析ソルバーSTAR-CCM+のご紹介 ■流体解析事例 ■1DCAE によるものづくり改革 ■Customer's Interview ※詳しくはカタログをご覧頂くか、お気軽にお問い合わせ下さい。
様々なソフトウェアを統合!船舶周りの流れに特化した流体解析統合環境!
『FINE/Marine』は、 船舶周りの流れに特化した高精度な流体解析統合環境です。 複雑形状に対応した完全自動メッシュジェネレーター「HEXPRESS」、 移動解適合格子や6自由度船体運動機能などを搭載し、 船体周りに特化した流体解析ソルバー「ISIS-CFD」、 および可視化ソフトウェア「CFView」などが統合されています。 【特長】 ■船舶周りの流れに特化 ■様々な解析が可能 ■省エネ付加物などの複雑形状も完全自動で格子生成 ■高解像度な自由表面の解析 ■波浪中の船体の運動も解析可能 ※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下さい。
ポンプ過渡流動特性シミュレーター PumpLinxの活用により、アキシャルピストンポンプ内の流動解析をスムーズに実施
PumpLinxは、様々な型式のポンプのメッシュテンプレートを有しています。 解析対象のポンプ型式に応じたテンプレートを用いることで、通常ポンプの流体解析を行う上で多くの時間と労力を費やすメッシュ生成作業が、大幅に短縮・省力化できます。 例えば、複雑な機構を持つ、アキシャルピストンポンプについても、3DCADデータをベースに、シリンダ数等を設定することで、同ポンプの解析に最適なメッシュを自動で素早く生成します。 加えて、統合GUIにより、メッシュの生成、解析条件の設定、計算実行、結果の表示などの操作を、一つの画面でスムーズに取り扱うことができ、解析をより容易かつ迅速に行うことが可能となります。 また、アキシャルピストンポンプを含め、多くの容積形ポンプでは、運転サイクル中にキャビテーションが発生する可能性があります。 PumpLinxは、高精度なキャビテーションモデル、キャビテーションダメージモデルなどの採用により、キャビテーション解析を支援します。
ポンプ過渡流動特性シミュレーター PumpLinxの活用により、内接ギアポンプ内の流動解析をスムーズに実施
PumpLinxは、様々な型式のポンプのメッシュテンプレートを有しています。解析対象のポンプ型式に応じたテンプレートを用いることで、通常ポンプの流体解析を行う上で多くの時間と労力を費やすメッシュ生成作業が、大幅に短縮・省力化できます。例えば、複雑な機構を持つ、内接ギアポンプについても、3DCADデータをベースに、歯数等を設定することで、同ポンプの解析に最適なメッシュを自動で素早く生成します。加えて、統合GUIにより、メッシュの生成、解析条件の設定、計算実行、結果の表示などの操作を、一つの画面でスムーズに取り扱うことができ、解析をより容易かつ迅速に行うことが可能となります。また、内接ギアポンプを含め、多くの容積形ポンプでは、運転サイクル中にキャビテーションが発生する可能性があります。PumpLinxは、高精度なキャビテーションモデル、キャビテーションダメージモデルなどの採用により、キャビテーション解析を支援します。
ポンプ過渡流動特性シミュレーター PumpLinxの活用により、ベーンポンプ内の流動解析をスムーズに実施
PumpLinxは、様々な型式のポンプのメッシュテンプレートを有しています。解析対象のポンプ型式に応じたテンプレートを用いることで、通常ポンプの流体解析を行う上で多くの時間と労力を費やすメッシュ生成作業が、大幅に短縮・省力化できます。例えば、複雑な機構を持つ、ベーンポンプについても、3DCADデータをベースに、ベーン数等を設定することで、同ポンプの解析に最適なメッシュを自動で素早く生成します。加えて、統合GUIにより、メッシュの生成、解析条件の設定、計算実行、結果の表示などの操作を、一つの画面でスムーズに取り扱うことができ、解析をより容易かつ迅速に行うことが可能となります。また、内接ギアポンプを含め、多くの容積形ポンプでは、運転サイクル中にキャビテーションが発生する可能性があります。PumpLinxは、高精度なキャビテーションモデル、キャビテーションダメージモデルなどの採用により、キャビテーション解析を支援します。