
Les produits sophistiqués d’aujourd'hui rassemblent une large gamme de pièces complexes et particulières. La simulation multiphysique est essentiel pour comprendre comment ces éléments fonctionnent réellement ensemble dans votre environnement opérationnel et pour prévenir les principaux risques de défaillance du produit.
Concevoir des produits peut être relativement simple lorsqu'ils sont simples, contiennent peu de pièces ou remplissent une fonction unique. Même lorsque les conditions de fonctionnement sont totalement sous contrôle. Mais comme tout ingénieur le sait, ce n’est pas la coutume dans le monde où nous vivons en 2014.
Les produits d’aujourd'hui sont plus complexes et offrent des fonctionnalités sophistiquées. Pensez à cet ancien téléphone fixe avec un cadran de roue et comparez-le à la technologie de pointe du smartphone.
Bien que tous les produits n’aient pas connu une transformation aussi radicale, les ingénieurs de différents secteurs reconnaissent que leurs conceptions gagnent en complexité. L’incorporation de la technologie intelligente dans nos appareils électroniques quotidiens et la nature de plus en plus numérique de nos voitures sont des exemples de cette révolution dans l’ingénierie au cours de la dernière décennie.
Si les ingénieurs ont laissé les calculs sur papier et les expériences physiques par simulation à travers l’ordinateur, les outils et méthodes qu’ils utilisent doivent continuer à évoluer pour refléter la complexité des nouveaux produits. De même, les professionnels ne doivent plus être guidés par des considérations générales ou se fixer à une seule force physique dans la conception de leurs produits. Ils ont besoin d’outils novateurs qui recueillent un large éventail de phénomènes physiques et permettent de reproduire avec précision l’environnement dans lequel leurs conceptions fonctionneront.
La simulation multiphysique permet aux ingénieurs deles avantages et les inconvénients de toute amélioration dans le fonctionnement de vos produits. Par exemple, si les spécialistes des turbotechnologies se concentrent uniquement sur la réduction du poids des pelles, ils risquent d’avoir une déformation structurelle qui affecte le rendement. En tant que spécialistes de l’ingénierie électronique, ils doivent localiser le moindre impact par accumulation de chaleur et réduire autant que possible les pannes et les pannes. Les concepteurs de moteurs électriques pourraient facilement analyser comment une réduction du poids et une meilleure efficacité énergétique ont un impact sur les performances acoustiques. Aucune de ces solutions intermédiaires ne serait perceptible si les ingénieurs n’effectuaient qu’un seul test physique au cours du développement du produit.
Depuis plus de quarante ans, ANSYS s’est concentrée sur le perfectionnement des logiciels et d’autres méthodes pour mesurer les effets des forces thermiques, mécaniques, électromagnétiques et fluides dans le monde réel. Notre objectif actuel passe par l’intégration facile de ces capacités dans des simulations multiphysiques rapides et précises pendant et après la phase de conception du produit.
ANSYS Il a réussi à démocratiser l’analyse multiphysique, auparavant uniquement à la portée des utilisateurs les plus avancés, en permettant à toute équipe d’ingénieurs de combiner les différentes physiques et d’évaluer le fonctionnement de son projet au niveau informatique. Selon une étude interne, 34
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