Pour nous contacter : Région de Montréal tél.: (450) 449-2525 x221 Extérieur de Montréal tél. 866-574-7036 sans frais Fax (450) 449-4861 info@pbicadcam.com
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On me demande souvent quel genre d’ordinateur j’utilise pour faire une démo, même sur internet (encore plus chez les clients quand ils voient nos ordinateurs portables orangés de SW). On me demande aussi quelles sont les spécifications recommandées pour une machine qui sert à faire des analyses. Pour lire le reste de l'article sur comment choisir son ordinateur.
CHOISIR SON ORDINATEUR POUR FAIRE LA SIMULATION DE FLUIDES
Ci-dessous les recommandations de Joe Galliera, responsable technique de la simulation chez SolidWorks.
SolidWorks Flow Simulation SolidWorks Flow Simulation simplifie le calcul de dynamique des fluides. Vous pouvez simuler facilement et rapidement le transfert thermique, des forces d’écoulement ainsi que l’écoulement de fluides, ces éléments étant essentiels à la réussite de votre conception. Simuler des écoulements de liquides et de gaz dans des conditions réelles, exécuter des scénarios potentiels et analyser rapidement les effets des écoulements de fluides, du transfert thermique et des forces appliquées sur les composants immergés ou environnants. Il est possible de comparer plusieurs versions de conception pour prendre de meilleures décisions qui permettront de créer des produits plus performants. Des modules spécifiques simplifient l’analyse spécialisée d’équipements HVAC et de systèmes de refroidissement électronique.
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Conception Simulation Gestion EPDM Communication Développement Formation Services Découpe Configuration Emplois Accueil durable
Le module HVAC permet aux ingénieurs de prévoir et d’optimiser l’écoulement d’air et le contrôle de température dans des environnements de travail et d’habitation. Pour le reste de l'article sur le module HVAC.
Autres fonctionnalités de Flow Simulation Analyse des écoulements externes de liquides et de gaz autour des corps volumiques (écoulement d'air sur une aile d'avion ou écoulement d'eau sur un sous-marin). Analyse des écoulements turbulents à l'aide d'un modèle K-E pour illustrer les zones de turbulence (gaz provenant d'une buse de moteur d'avion). Simulation des gaz réels pour plus de précision dans les applications à faible température et haute pression. Analyse des écoulements compressibles dans les zones de vitesse subsonique, transsonique et supersonique. Calcul de perte de pression au niveau des tuyaux avec des valeurs de rugosité de surface. Optimisation des conceptions à l'aide de paramètres de cotation et d'écoulement suivant les techniques CFD. Analyse des écoulements de fluides non newtoniens (sang, dentifrice et plastiques en fusion). Analyse des écoulements avec déplacement de parois pour étudier les écoulements par rapport à un cadre pivotant de référence. Analyse de cavitation pour identifier les zones d'un modèle concernées par la cavitation. Analyse d'humidité pour calculer l'humidité relative à l'intérieur des boîtiers pour des applications de climatisation.
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