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關注創建者:匿名 創建時間:2026-01-04
可持續設計的視頻教程
站在碳達峰碳中和的風口,企業如何迎風而上減少碳排、實現可持續發展目標
適用人群制造型企業老板、工程師,檢測認證機構,環保型企業人員 站在碳達峰碳中和的風口,企業如何迎風而上減少碳排、實現可持續發展目標(免費)【已結束】 直播時間:2021-06-17 19:30 直播大綱: 1、大趨勢:未來40年,碳中和將推動所有企業持續開展碳排放“核算+減排+披露” 2、國際、歐盟、中國均已建立碳足跡核算標準與認證體系,是碳中和的基礎 3、中國有完善的數據庫和工具支撐各行業產品及供應鏈的碳足跡核算與減排
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研發能力的持續提升和仿真軟件的作用——以熱設計為例
適用人群:熱設計工程師、結構設計工程師、硬件工程師、熱管理行業從業者、準備進入電子產品熱設計行業的學生或他行人員 研發能力的持續提升和仿真軟件的作用——以熱設計為例(免費)【已結束】 直播時間:2021-06-03 19:30 系列直播推薦: (1)Fluent在強制風冷散熱中的應用 點擊報名:https://www.yqgqt.org.cn/live/10862 (3)如何做汽車動力電子產品的熱仿真分析
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CATIA產品設計師是一個完整統一的工業設計解決方案,可提高創造力、設計質量并縮短上市時間
1、 通過3D草圖、虛擬粘土建模和顏色與材料,想象并探索3D中的創意造型理念 2、 使用集成的堆焊技術創建和微調三維形狀和曲面 3、 通過高端實時可視化和沉浸式體驗,在人類的背景下體驗設計意圖,并通過3D打印原型設計卷 4、 通過交互式實時體驗和精確的真實感渲染呈現并決定設計。
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可持續設計的實例教程
性能
通過將設計、仿真與制造功能整合到同一工具中,從設計概念到產品驗證的全流程可憑借 “協同思維” 避免差錯與疏漏。工程師借助這樣的設計自由度,能同時評估并優化產品的強度、剛度、重量性能、可制造性、質量與成本,進而更快判斷設計方案的實際可行性。
該方案融合了常見的計算機輔助設計(CAD)功能,同時搭配新一代隱式設計工具,為隱式建模賦予了速度、可擴展性與穩健性。隱式建模是一種常用于復雜幾何結構的技術,且不存在網格劃分方面的限制(例如,針對注塑成型零件制造的鼠標設計)。
Altair? Inspire? Mold是一種現代化的集成化方法,專為設計師與產品工程師打造,可簡化注塑成型零件的可制造性設計(DfM)流程。
可持續性
如今,所有組織都高度重視如何減少碳足跡,同時遵守日益嚴格的氣候相關法規。供應商不斷推出各類新型 “環保” 材料,這些材料的特性,可能與已使用多年、且有豐富技術經驗支撐的傳統替代材料存在差異。在這樣的背景下,可靠的數據源成為設計成功的關鍵。
Altair 材料數據中心(Altair? Material Data Center?,AMDC)旨在成為 Altair HyperWorks? 平臺中全面、統一的材料數據源。目前其數據規模仍在持續擴大 ,近期已新增沙特基礎工業公司(SABIC)的全系列先進聚合物材料數據。這些數據可在 Inspire Mold 中直接調用,用于精準開展注塑成型仿真。依托可靠的行業級材料數據,沙特基礎工業公司(SABIC)進一步優化了從設計到制造的工作流程。
展開 當下,是否該引入仿真驅動設計?
如今,仿真已不再只是產品驗證的工具。從跨國企業到中小型企業(SME),許多組織通過采用仿真驅動設計方法,已收獲顯著效益。不過,仍有部分企業對這種方法持觀望態度,原因各異:有的源于固化的企業文化,有的認為該方法成本高、操作復雜、精度不足,還有的覺得并非必需。
下面我們以具體案例展開分析:設計工程師可能不會對支架進行仿真,背后有哪些原因?而面對這些原因,又該提出哪些值得關注的后續問題?
而工程師們忽略的關鍵事實如下:
如今,若想讓創新產品快速推向市場,在設計階段就需重點聚焦三大核心目標:
性能:確保產品擁有最優的強度、重量、速度與質量;
可持續性:采用新型材料與工藝,優先考慮材料使用效率,注重可維修性設計,推動產品的重復使用與回收利用;
效益:合理控制產品成本、運維成本與保修成本,同時提升維修便捷性。
在設計流程的初始階段,若要有效平衡這些往往相互矛盾的需求,Altair 的仿真驅動設計解決方案能為產品設計工程師提供有力支持。這一解決方案提供了易于操作的仿真工具與工作流程,即使用戶不具備有限元分析(FEA)工程師等專業人員的知識儲備,也能評估設計方案的性能與可制造性。通過在設計早期識別并解決潛在問題,可大幅縮短進入生產階段前的測試與原型制作時間。
回到支架設計的案例:借助 Altair 全面集成的仿真驅動設計解決方案,可實現如下工作流程:
這是一個典型的優化工作流程示例,流程中充分考慮制造方法,最終輸出可投入生產的零件方案。
性能
通過將設計、仿真與制造功能整合到同一工具中,從設計概念到產品驗證的全流程可憑借 “協同思維” 避免差錯與疏漏。
展開 具有可持續設計理念的獲獎青年成為大賽焦點
在斯圖加特舉行的Motek頒獎儀式上,參賽學生與教育機構代表齊聚一堂,大賽主辦方宣布獲獎名單。獲得第一名的年青工程師和其教育機構分別獲得2000歐元的獎金,第二和第三名的團隊及其學校分別獲得1000和500歐元的獎勵。
第一名:“InaLite” 灰燼中的移動電源
來自尼日利亞夸拉州立大學的Okpamen Obasogie和他的團隊參賽作品再次證明了一個道理:一個絕妙的主意可以很快轉化為一個成功的項目。國際能源署的統計數據顯示,仍有6.2億非洲人沒有電力供應,收入的大部分必須用于購買煤油燈的燈油。獲勝團隊開發的“ InaLite”旨在改變這種窘境。它是一種熱電發電機,可以將(例如從燒烤余燼中)散發出來的熱量轉化為電能。然后,通過集成的USB端口將產生的能量為照明裝置或小型設備(如智能手機)充電。評審團認為,這個項目方便了非洲人民的生活,緩解了當地能源供給問題。
第二名:回收鋁盤的壓力機
來自奧地利薩爾茨堡技術學院的Albin Wolfersberger和Tobias Zehnder自主研發的回收鋁盤壓力機榮獲了本屆大賽的第二名。這款機器可以方便、節能地清潔使用過的鋁制盤并對其進行回收。評審團非常喜歡這樣的設計理念:與不斷生產新的鋁盤相比,有了鋁殼壓機便可快速地對舊盤進行二次回收利用,大幅減少回收成本、能源消耗和生產過程中二氧化碳的排放量。根據鋁工業協會的數據顯示:鋁制品的回收再生產,可節省高達95%的能源消耗。Albin Wolfersberger這樣描述整個項目: “從我們的角度來看,產品的可變性使該解決方案既適用于大型公司同時也適用于普通家庭。”
展開 CAE風環境仿真技術,通過高精度數值模擬還原真實風場與建筑的相互作用,為建筑可持續設計提供科學決策依據。
圖源網絡
文件《建筑設計環境準則》明確要求建筑方案階段需進行環境影響評估,涵蓋風環境對行人安全、能耗、自然通風的影響分析,并需提出優化措施,同時強調節能設計,要求通過仿真優化建筑布局降低熱島效應,提升室外風舒適性。[2]
“熱島效應” 圖源網絡
海南省《綠色建筑設計規程》文件,要求建筑群體布局長度超30米時,需設置通風過街樓,并應運用計算流體力學(CFD)手段對場地風環境進行模擬預測,完成模擬報告,據此完成規劃設計。[3]
可見,CAE風環境仿真技術可在設計階段精準預測建筑群風場分布,為規劃布局與結構安全提供科學依據。
當傳統風洞試驗面臨周期長、成本高的困境,建筑風環境仿真的優點在于:
(1)費用省、周期短、效率高;
(2)可方便探討各種參數變化對結構性能的影響;
(3)基本不受結構尺度和構造的影響,可盡可能真實地模擬實際結構以及所處的環境,克服試驗中難以滿足雷諾數相似的困難;
(4)數值模擬的結果可利用豐富的可視化工具,提供風洞試驗不便或無法提供的繞流流場信息。[4]
01 建筑風環境仿真的關鍵技術
1.流體力學仿真
計算流體動力學(CFD)技術通過求解控制流體運動的納維-斯托克斯方程(Navier-Stokes Equations),在計算機上對建筑物周圍風流動所遵循的動力學方程進行數值模擬。[5]在輸入精確的地理環境模型、建筑設計模型(BIM)、邊界層風速風向數據后,CFD可計算整個三維流場內所有點的關鍵物理量(壓力、速度、湍流動能),輸出建筑物表面的風壓分布、區域內通風狀況、行人高度的風速舒適度等關鍵設計參數。
展開 —了解數字化如何能讓船舶設計師滿足可持續發展目標
點擊免費觀看視頻
http://t8iw4ulf0hpixn8k.mikecrm.com/aaHsxSc
船舶行業面臨著日益嚴格的環保法規和社會期望,整個行業
從設計師到造船廠和船主都
需要探索改進燃料效率并減少排放的新方式。
綠色船舶技術
摒棄傳統設計工具并采用
創成式設計、智能設計探索和優化之類先進數字化方法
,船舶架構師可以借助綠色船舶技術,擺脫傳統工程創新設計約束、盡可能提升性能。
未來船舶的開發
提供的案例研究將展示
現代流程自動化、仿真和設計空間探索如何能夠迅速優化海上供給船的船體設計
。不妨立即報名參加本次點播式網絡研討會,了解如何開發未來船舶!
可持續發展的船舶設計軟件
在競爭高度激烈的市場中,采用創新技術和流程,拉開了成功進取和停滯不前企業之間的差距。船舶行業的數字孿生技術為船舶建造師
優化可持續發展的船舶設計賦能關鍵的前沿創新
。西門子軟件行業專家的見解將助力貴公司滿懷信心地實現可持續發展目標。
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CAE風環境仿真技術,通過高精度數值模擬還原真實風場與建筑的相互作用,為建筑可持續設計提供科學決策依據。
圖源網絡
文件《建筑設計環境準則》明確要求建筑方案階段需進行環境影響評估,涵蓋風環境對行人安全、能耗、自然通風的影響分析,并需提出優化措施,同時強調節能設計,要求通過仿真優化建筑布局降低熱島效應,提升室外風舒適性。
本文原刊登于Ansys.com:《Kenyan Startup Harnesses Nature and Simulation To Advance Carbon Capture》
作者: Susan Coleman | Ansys高校和初創公司計劃總監
Jennifer Procario | Ansys市場傳播經理
編輯整理:郭曉東 | Ansys主任應用工程師
“Ansys仿真將有助于降低我們的
國際法規 綠色可持續發展趨嚴
與此同時,海外市場《歐盟可持續產品生態設計法規》明確要求公共機構采購閱讀器、信息看板等設備的功耗需強制下降60%。
而《歐盟永續產品設計規范》(ESPR)將產品可回收性與材料追溯能力列為市場準入核心標準,覆蓋幾乎所有實物商品的全生命周期環保要求。
<p>本文原刊登于Ansys.com:《<a href="https://www.ansys.com/zh-cn/blog/powering-future-flight-designing-hydrogen-powered-evtol" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Powering the Future of Flight: Designing
項目成果
Kinetic Vision 的產品包裝輕量化研究揭示了以下關鍵價值:
快消包裝企業可通過在多條高產量生產線中減少材料使用,每年節省數百萬美元成本;
通過輕量化、可持續的設計,每年可減少相當于數十億個塑料瓶被送往垃圾填埋場;
運行于標準 CPU 的 PhysicsAI 模型,其速度比傳統有限元分析快 350 倍至 4000 倍,同時準確率保持在
當下,全球仍有約10億人口無法獲得電力供應,且高達60%-67%的能源在輸送、轉換與使用過程中被浪費,同時,溫室氣體排放持續攀升,推動更清潔的能源轉型迫在眉睫。數字工程正在成為提升能效、降低碳排、加速低碳技術成熟的關鍵力量,從材料選擇、輕量化設計,到系統級優化,都能幫助企業從產品生命周期起點實現可持續性突破。
在全球能源行業面臨“安全可負擔、效率可提升、能源更清潔”三大挑戰的背景下
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</figure><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><strong>項目成果</strong></p><p><br></p><p>Kinetic Vision 的產品包裝輕量化研究揭示了以下關鍵價值:</p><p><br></p><ul><li>快消包裝企業可通過在多條高產量生產線中減少材料使用,每年節省數百萬美元成本;</li><li>通過輕量化、可持續的設計
總體而言,人工智能是產品工程師工具箱中的又一實用工具,它能減少工程工作量、加快決策速度,同時推動可持續設計的發展。
全球100個AI應用案例電子書下載
△Altair 正式發布全球100個AI應用案例電子書,內容覆蓋10+行業的100個AI應用場景。點擊圖片立即獲取,了解全球AI驅動工程設計應用成功案例,以及AI技術如何為工業制造業的產品全生命周期帶來賦能與革新。
總體而言,人工智能是產品工程師工具箱中的又一實用工具,它能減少工程工作量、加快決策速度,同時推動可持續設計的發展。
全球100個AI應用案例電子書下載
△Altair 正式發布全球100個AI應用案例電子書,內容覆蓋10+行業的100個AI應用場景。
本文原刊登于Ansys.com:《Danfoss Drives Supports Sustainability and Digital Transformation by Democratizing Simulation》
作者:Jennifer Procario | Ansys市場傳播經理
“通過Ansys,我們可以普及仿真并提高其可用性,以便客戶在一開始就能獲得合適的技術支持