Отдел CAE
Отдел CAE ГК «ПЛМ Урал» специализируется на внедрении современных решений для инженерного анализа и численного моделирования. Мы работаем с ведущими CAE-системами (в том числе отечественными и международными платформами), обеспечивая перевод цифровой модели изделия в проверенное инженерное решение. Наша цель — сделать проектирование надежным, обоснованным и минимизировать количество физических испытаний.
Мы предлагаем полный спектр услуг: настройку и адаптацию расчетной среды под задачи заказчика, разработку и оптимизацию сценариев симуляции, создание библиотек материалов, а также обучение инженеров-расчетчиков. Используем проверенные методики, которые позволяют учитывать физику процессов, граничные условия и требования к запасу прочности, что особенно важно для сложных и ответственных узлов.
Российское ПО
Обучение российскому ПО и ANSYS
Базовый курс. Введение в Логос Аэро-Гидро
Продолжительность — 3 дня.
Курс предназначен как для пользователей, не имеющих опыта использования Логос, так и для пользователей, имеющих некоторый опыт и желающих систематизировать свои знания.
Основная цель курса — научить основам работы в программной среде Логос, сформировать у пользователя опыт решения задач по вычислительной гидродинамике и систематизировать базовые знания в области численного моделирования течения жидкости и газа.
Краткое содержание курса:
Введение в методологию ВГД
Основы работы в инструменте подготовки расчётной геометрии
Основы работы в инструменте построения сеточных моделей Логос
Пользовательский интерфейс и инструменты работы с сеточной моделью
Настройка сеточных зон (доменов) и граничных условий. Настройки решателя
Обработка результатов расчёта
Моделирование турбулентных потоков
Моделирование теплообмена
Моделирование нестационарных процессов
Практические рекомендации по выполнению расчётов
Примеры:
Моделирования течения в коллекторе
Смешивающее колено
Смешивающий тройник. Влияние настроек решателя на результаты расчёта на примере смешивающего тройника
Обработка результатов расчёта на примере трубного пучка
Турбулентное обтекание обратного уступа
Охлаждение электронной платы при наличии естественной конвекции и излучения
Вихревая дорожка Кармана
<p><strong>Продолжительность — 3 дня.</strong></p> <p>Курс предназначен как для пользователей, не имеющих опыта использования Логос, так и для пользователей, имеющих некоторый опыт и желающих систематизировать свои знания.</p> <p>Основная цель курса — научить основам работы в программной среде Логос, сформировать у пользователя опыт решения задач по вычислительной гидродинамике и систематизировать базовые знания в области численного моделирования течения жидкости и газа.</p> <p><strong>Краткое содержание курса:</strong></p> <ul> <li>Введение в методологию ВГД</li> <li>Основы работы в инструменте подготовки расчётной геометрии</li> <li>Основы работы в инструменте построения сеточных моделей Логос</li> <li>Пользовательский интерфейс и инструменты работы с сеточной моделью</li> <li>Настройка сеточных зон (доменов) и граничных условий. Настройки решателя</li> <li>Обработка результатов расчёта</li> <li>Моделирование турбулентных потоков</li> <li>Моделирование теплообмена</li> <li>Моделирование нестационарных процессов</li> <li>Практические рекомендации по выполнению расчётов</li> </ul> <p><strong>Примеры</strong>:</p> <ul> <li>Моделирования течения в коллекторе</li> <li>Смешивающее колено</li> <li>Смешивающий тройник. Влияние настроек решателя на результаты расчёта на примере смешивающего тройника</li> <li>Обработка результатов расчёта на примере трубного пучка</li> <li>Турбулентное обтекание обратного уступа</li> <li>Охлаждение электронной платы при наличии естественной конвекции и излучения</li> <li>Вихревая дорожка Кармана</li> </ul>
Базовый курс. Введение в Логос Прочность
Продолжительность — 3 дня Курс в первую очередь предназначен для новых пользователей Логос Прочность, но также может быть полезен и тем, кто уже пользуется данным пакетом время от времени и стремится овладеть базовыми навыками работы в полной мере. Программа составлена по аналогии с учебными материалами традиционных решений, с учетом большого опыта в их преподавании.Курс сочетает лекционный материал и решение задач. Рассматривается подготовка модели (препроцессинг), настройки решателя, обработка результатов (постпроцессинг); краткий обзор создания сеточной модели в Логос Препост; приложение граничных условий и нагрузок. Краткое содержание курса:
Введение в Логос
Подготовка дискретной модели
Подготовка задач в Логос Препост
Статический расчет прочности
Модальный анализ
Анализ НДС с учетом теплового нагружения
Многошаговый расчет
Обработка результатов в Scientific View
Подмоделирование
Примеры: Пример 1.1. Создание геометрических телПример 1.2. Редактирование геометрических объектовПример 1.3. Упрощение геометрических объектовПример 2.1. Построение объемных сетокПример 2.2. Построение оболочечной сетки сосудаПример 3.1. Анализ НДС штангиПример 3.2. Анализ НДС передней оси автомобиляПример 4.1. Анализ напряженно - деформированного состояния кронштейнаПример 5.1. Модальный анализ рамыПример 6.1 Анализ НДС релеПример 7.1 Расчет НДС зацепленияПример 8.1 Обработка результатов задачи ГерцаПример 9.1. Расчет НДС вала
<p><strong>Продолжительность — 3 дня</strong><br> <br>Курс в первую очередь предназначен для новых пользователей Логос Прочность, но также может быть полезен и тем, кто уже пользуется данным пакетом время от времени и стремится овладеть базовыми навыками работы в полной мере. Программа составлена по аналогии с учебными материалами традиционных решений, с учетом большого опыта в их преподавании.<br>Курс сочетает лекционный материал и решение задач. Рассматривается подготовка модели (препроцессинг), настройки решателя, обработка результатов (постпроцессинг); краткий обзор создания сеточной модели в Логос Препост; приложение граничных условий и нагрузок.<br> <br> <br><strong>Краткое содержание курса:</strong></p> <ul> <li>Введение в Логос</li> <li>Подготовка дискретной модели</li> <li>Подготовка задач в Логос Препост</li> <li>Статический расчет прочности</li> <li>Модальный анализ</li> <li>Анализ НДС с учетом теплового нагружения</li> <li>Многошаговый расчет</li> <li>Обработка результатов в Scientific View</li> <li>Подмоделирование</li> </ul> <p><strong>Примеры</strong>:<br> <br>Пример 1.1. Создание геометрических тел<br>Пример 1.2. Редактирование геометрических объектов<br>Пример 1.3. Упрощение геометрических объектов<br>Пример 2.1. Построение объемных сеток<br>Пример 2.2. Построение оболочечной сетки сосуда<br>Пример 3.1. Анализ НДС штанги<br>Пример 3.2. Анализ НДС передней оси автомобиля<br>Пример 4.1. Анализ напряженно - деформированного состояния кронштейна<br>Пример 5.1. Модальный анализ рамы<br>Пример 6.1 Анализ НДС реле<br>Пример 7.1 Расчет НДС зацепления<br>Пример 8.1 Обработка результатов задачи Герца<br>Пример 9.1. Расчет НДС вала</p>
Практический опыт ПЛМ Урал — это реализация проектов на предприятиях машиностроения, энергетики, авиационной и автомобильной промышленности. Мы помогаем заказчикам сокращать время на проектирование, снижать издержки на изготовление прототипов и обеспечивать высокую надежность продукции. Отдел CAE — это техническая экспертиза, ориентированная на результат и повышение конкурентоспособности конструкторских решений.
F.A.Q
Какие отечественные CAE-системы доступны на рынке?
На российском рынке представлены такие решения, как Логос, Cadflo, DT Seven и ряд других продуктов. Они охватывают широкий спектр задач: от прочностного и теплового анализа до гидродинамики и мультифизического моделирования.
Насколько отечественные CAE-программы сопоставимы с зарубежными аналогами?
Современные отечественные решения активно развиваются и в ряде задач уже сопоставимы с зарубежными системами. Особенно это касается специализированных расчетов, адаптированных под требования локальных отраслей и стандартов.
Поддерживают ли такие системы интеграцию с CAD-программами?
Да, большинство отечественных CAE-решений поддерживают импорт геометрии из популярных CAD-систем (STEP, IGES и др.), а также могут интегрироваться в существующие инженерные процессы.
В каких отраслях применяются отечественные CAE-решения?
Они широко используются в машиностроении, авиастроении, энергетике, строительстве и приборостроении — везде, где требуется численное моделирование и анализ поведения изделий.
Требуется ли специальная подготовка для работы с такими системами?
Базовые знания инженерного анализа необходимы, однако интерфейсы современных решений становятся все более удобными. Кроме того, разработчики часто предоставляют обучение, документацию и техническую поддержку.
Запросить коммерческое предложение