STAR-CCM+

より良い設計をより速く

製品の実際のパフォーマンスを予測するには、様々なエンジニアリング領域に対応できるシミュレーションツールが必要です。 STAR-CCM+は、1つの統合ユーザーインターフェースで正確かつ効率的な複合領域テクノロジーを提供するオールインワンソリューションです。

詳細

真の複合領域プラットフォーム

STAR-CCM+がすべてのシミュレーションニーズにどのように対応するかについて説明します。

100%

STAR-CCM+は単なるCFDコードではありません。製品と設計が実際の条件下でどのように動作するかをシミュレートする総合的な複合領域プラットフォームです。

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Fluid Dynamics
The computational fluid dynamics (CFD) capability in STAR-CCM+ offers an efficient and accurate set of fluid dynamics models and solvers with excellent parallel performance and scalability. It provides a solid foundation for multidisciplinary design exploration.
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Heat Transfer
STAR-CCM+ accurately predicts heat transfer in fluids and solids using specialized convection, conduction and radiation models. The automated meshing tools and parts-based simulation option allow you to validate your thermal designs faster.
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音響
STAR-CCM+は、定常状態モデル、ダイレクトモデル(DES/LES)、伝播モデル、音響摂動方程式(APE)ソルバーなど、空力音響の騒音源を予測するための正確なモデルから成る豊富なライブラリを提供します。
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多相流
様々な流体相と固体相の物理的挙動を正確に表現することは、製品の実際のパフォーマンスを把握するうえで重要です。 STAR-CCM+では、シミュレーションニーズを満たすために、様々なオイラーモデリング機能とラグランジュモデリング機能を用意しています。
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粒子流れ
離散要素法(DEM)を使用して、骨材、食物粒子、金属粉、錠剤およびカプセル、小麦や草の粒子流など、相互作用を伴う多数の離散物体(粒子)をシミュレートすることができます。 STAR-CCM+は、DEM機能を数値流れシミュレーションに完全統合した初の市販エンジニアリングシミュレーションツールです。
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レオロジー
数値レオロジーは、業界で発生する問題で非ニュートン/粘弾性材料をモデリングするために使用されます。 STAR-CCM+のレオロジーソルバーは、複雑なレオロジー的材料流れの主要な物理現象を正確に解析し、これらの挙動の予測をサポートします。
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固体力学
STAR-CCM+は、有限体積法(FV)に基づく計算流体力学と有限要素(FE)に基づく計算固体力学(CSM)の両方を、使いやすい1つの統合ユーザーインターフェースとして提供しています。 エンジニアは、流体構造や流体熱応力の相互作用を追加してシミュレーション範囲を広げることができます。
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反応流れ
STAR-CCM+は、乱流場と、内在する反応流体の化学物質との相互作用についての知見を示すため、装置のパフォーマンスと排出物との間のトレードオフを動作条件ごとに改善することができます。
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電磁気学
STAR-CCM+の導電、静電、磁気ポテンシャルソルバーは、電場、磁場、流動場間の相互作用を正確に予測し、電気機器とその冷却機能の設計を成功に導きます。
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電気化学
すべての動作範囲にわたってバッテリー設計を大幅に改善することは困難な作業であり、多くのパラメーターを同時に最適化する必要があります。 Battery Design StudioをSTAR-CCM+に搭載すると、個々の電池の電気化学系と詳細な形状を分析、設計することができる総合的なシミュレーション環境が得られます。
徹底解説

STAR-CCM+を選ぶ理由

単なるシミュレーションからイノベーションへ

より良い製品を設計するには、設計変更の結果を、良くも悪くも、実際のパフォーマンスに基づいて予測する必要があります。 従来こうした予測は、手作業による計算や、実際のプロトタイプの試験に基づいて行われていました。 今日のエンジニアリングシミュレーションは、実験的試験よりも正確に、かつ常により低いコストで総合的な予測を行うことができます。 エンジニアリングシミュレーションを効果的に導入すれば、何度かの繰り返しを経て設計を改善することができ、 最終的に、顧客の期待に応える、より高品質でロバストな製品を設計することができます。 エンジニアリングシミュレーションは、他の手法と異なり、製品の稼働期間中に直面しうるあらゆる動作条件でのパフォーマンスを探査することもできます。慎重に選択された一握りの「設計点」のみが対象ではありません。 しかし、すべてのエンジニアリングシミュレーションが同じというわけではありません。 関連するエンジニアリングデータを絶え間なく提供できるように、シミュレーションソフトウェアは次の条件を満たす必要があります。

複合領域
各業界の複雑な問題を解決するには、多くの物理現象や様々なエンジニアリング分野に対応できるシミュレーションツールが必要です。 実際のエンジニアリングの問題は、「空気力学」、「流体力学」、「熱伝導」、「固体力学」のように便宜的に分類されているわけではありません。 製品の実際のパフォーマンスに影響するすべての物理現象を正確に把握できるのは、複合領域エンジニアリングシミュレーションだけです。複合領域エンジニアリングシミュレーションを使用すれば、あらゆる設計構成と動作シナリオで仮想製品を自動的に駆動することができます。 近似の度合いを最小化することにより、エンジニアは、設計の挙動の予測が製品の実際のパフォーマンスに一致することを確信することができます。


タイムリー
シミュレーションがいかに「現実的」であっても、製品の最終設計に影響を与えられなければ、データは役に立ちません。 エンジニアリングの設計プロセスでシミュレーションが役立つには、予測データが常に必要なタイミングで提供されることが必要です。 シミュレーション結果の提供が遅くなれば、結果がないのと大差ありません。 シミュレーションによってデータが絶え間なく生み出され、設計プロセスで判断が必要になるたびに参考データとして提供されるのが理想的です。 これは、シミュレーションプロセスがロバストかつ自動的に行われて初めて可能になります。 一度作成すれば簡単に再導入でき、エンジニアの手をほとんどあるいは全く煩わせることなく、あらゆる設計構成と動作シナリオを調査することができる。そのような複合領域シミュレーションモデルでなければなりません。

手頃なコスト
効果的に使用すれば、エンジニアリングシミュレーションは常に高い投資利益率(ROI)をもたらします。 開発コストの削減額と製品の増収額の方が、実装コストよりもはるかに大きくなります。 ただし、従来の設計用シミュレーションのライセンス形態では、実験担当者の考え方が「ごく少数の設計点の試験」から「設計空間全体の調査」に変わると、法外なコストになりえます。 これは、大半のエンジニアリングシミュレーションソフトウェアベンダーのライセンスモデルが、「多く使うほど多く負担する」という破たんした枠組みに立脚しているためです。つまり、シミュレーション単位での課金ではなく、コア単位での課金のため、シミュレーションでの使用を許可された最大コア数とライセンスコストとの間に存在するほぼ線形な関係に縛られることになります。 STAR-CCM+では、パワーセッション(固定価格でコア数は無制限)、パワーオンデマンド(クラウドでの実行が可能)、パワートークン(かつてない柔軟性を提供し、設計探査を円滑化)などの革新的なライセンス形態により、設計シミュレーションを手頃なコストで行うことができます。

専門家によるバックアップ
簡単に解析できる問題は実際には残っていない。これが、最新のエンジニアリングでの不都合な真実です。 各業界の要求に応えるには、「ちょっとしたCFD」や「ある程度の応力解析」ではもはや不十分です。 真に革新的な製品を設計するために、エンジニアはよく「可能性の限界に抵抗」しようとします。 ただし、これは単独では難しく、通常は自分の専門分野以外の能力が求められます。 成功するには、シミュレーションの専門家コミュニティーにすぐに質問できる環境が必要です。問題を理解するだけでなく、必要に応じて適切な専門家の助言を得られる専属のサポートエンジニアと関係を確立しておくことが理想です。

ユーザー事例

STAR-CCM+による設計

STAR-CCM+で設計を改良し、常にイノベーションの最先端を走り続けるお客様の事例をご紹介します。