Technika a trh

TechSoft Engineering Simulace vs. realita

technikaatrh.cz | 7
jednotlivých fyzikálních disciplín nebozačleněním
simulací doremních procesů.
Často seuzákazníků setkáváme spotřebou si naše
služby a licence dopředu vyzkoušet. Jsme schopni
realizovat úvodní projekt, spočítat návratnost inves-
tice, zapůjčit vhodnou licenci a ověřit v prostředí
uzákazníka kompletní simulační cyklus.


Virtuální prototyp je digitální model výrobku
nebo systému, na kterém lze ještě před výrobou
prvního fyzického prototypu ověřovat jeho cho-
vání v nejrůznějších podmínkách. Nejde přitom
pouze otrojrozměrný obrázek neboCAD geometrii.
Model obsahuje fyzikální vlastnosti materiálů, zatí-
žení, okolní proudění, teploty, elektromagnetické
jevy nebo další podmínky, kterým bude výrobek,
ať už přitestu, nebov reálném prostředí vystaven.
Pomocí virtuálního modelu lze ověřit návrhové pod-
mínky, aleinenávrhové stavy.
Vývojový pracovník tak může na svém počítači
zkoumat, zda se konstrukce neporuší, nepřehřeje
nebo nebude nadměrně vibrovat. Z hlediska prou-
dění ověří tlakové ztráty, odpory, intenzitu pře-
stupu tepla nebotlakové pulzace vedoucí kvibracím
čiakustickým projevům. Dále může ověřit, jakbude
fungovat optický čielektronický systém. Především
alemůže rychle porovnávat různé konstrukční vari-
anty, které si sám zvolí neboprogram navrhne. Nic
se nemusí fyzicky vyrobit a testovat v laboratoři,
změna je snadná a rychlá, lze tak testovat desítky
čistovky různých návrhů sdetailním popisem cho-
vání, atovše připoužití standardizovaných metodik,
které pomáhají omezit rozdíly mezi jednotlivými
testy asnižovat vliv uživatelských chyb.

Nejdražší technické chyby bývají ty, které seodhalí
až nakonci vývoje nebopozahájení vlastní výroby
avnejhorším ty, které seodhalí ažpřiprovozu zaří-
zení u zákazníka. Simulace umožňují velkou část
problémů identikovat včas v době, kdy lze kon-
strukci ještě relativně snadno změnit sminimálními
dodatečnými náklady.
Firmy díky tomu mohou snížit počet fyzických
prototypů, zkrátit vývoj, lépe využít materiál azvý-
šit spolehlivost výrobku. Virtuální prototypování
alenení jennástroj prohledání chyb. Umožňuje také
navrhovat lehčí, výkonnější ainovativnější výrobky,
které byklasickým postupem vznikaly jenobtížně.


Velmi rozšířené je vautomobilovém aleteckém prů-
myslu, energetice, turbínovém strojírenství, elektro-
nice aobecně přivývoji složitých nebobezpečnostně
významných výrobků. Bezsimulací sednes prak-
ticky neobejde například vývoj motorů, baterií,
elektromotorů, radarů, antén, výkonové elektroniky
nebotepelně namáhaných zařízení.
Úroveň využití se ale mezi rmami liší. Někde
se simulace používají především k závěrečnému
ověření hotového návrhu, zatímco vyspělejší rmy je
zapojují užpřihledání základního konceptu výrobku.
Právě přesun simulací doraných fází vývoje přináší
ten největší efekt aúsporu.


Často řeší konkrétní problém, který se projevil
při zkouškách nebo provozu – například nadměr-
nou deformací, vibracemi, únavovým poškozením,
přehříváním, nevhodným prouděním či chlazením
nebo nedostatečným výkonem daného zařízení.
Vtakové situaci simulace pomáhá nejen najít příčinu,
aletaké rychle ověřit možné úpravy ještě předsamot-
nou výrobou dalšího prototypu.
„Abychom převedli složité
technologie do praktického
řešení, které následně
zákazník dokáže denně
využívat při své práci.“
Technika a trh