시뮬레이션

시뮬레이션

알테어의 시뮬레이션 기반 설계는 제품 개발의 판도를 완전히 바꾸어 놓았으며, 엔지니어가 불필요한 설계 반복과 프로토타입 테스트를 줄일 수 있도록 지원합니다. 날로 증가하는 과학적 컴퓨팅 성능으로 인해 분석을 적용할 기회가 더욱 커졌고, 따라서 프로그램의 제한된 시간 안에서도 대규모 설계 연구가 가능합니다. 현재 엔지니어링 부문의 AI 도입은 제품 개발을 혁신하고 있습니다. 하나로 결합된 물리 기반의 시뮬레이션 기반 설계와 머신러닝은 최신의 고성능 컴퓨팅을 활용하여 팀원들이 개발 주기 초입부터 잠재력이 작은 개념은 제외하고 잠재력이 큰 설계부터 좀 더 탐구하고 식별할 수 있도록 지원합니다.

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더 스마트하고 보다 밀접히 연결된 세상을 위한 융합 기술

알테어의 시뮬레이션 기술을 사용하여 개발 효율성을 높이고 제품 성능을 최적화하며 성장을 가속화하십시오.

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구조 최적화 및 시뮬레이션 기반 설계

구조 최적화 및 시뮬레이션 기반 설계

알테어는 시뮬레이션 기반 설계 개념에서 상세한 가상 제품 검증, 단순화된 모델링 워크플로우, 고급 고충실도 모델 제작에 이르기까지 업계 최고의 구조 엔지니어링 분석 및 최적화 도구를 제공합니다. 대기업부터 중소기업까지, 다양한 조직의 모든 고객은 의사 결정 과정에서 시뮬레이션 기반 설계와 구조 최적화 기술의 선도기업인 알테어와 함께하고 있습니다.

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전자 시스템 설계

전자 시스템 설계

전자 시스템 설계는 전자, 전기, 기계, 열, 연결성 목표 달성을 돕기 위해 새로운 시뮬레이션 도구를 요하는 거의 모든 유형의 제품에 점점 큰 영향력을 미치고 있습니다. 알테어는 컨셉 설계부터 제조에 이르기까지 디바이스 개발의 모든 부면에서 팀의 협업을 지원합니다. 알테어 제품은 프로세스를 간소화하고, 설계 반복이 획기적으로 줄이고, 출시 기간을 단축합니다.

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유체 역학 및 열 관리

유체 역학 및 열 관리

알테어는 고급 전산 유체 역학(CFD) 모델링을 수행하는 분석가든 설계 제안의 열 영향을 빠르게 파악해야 하는 설계 엔지니어든 모두의 프로젝트를 지원할 수 있는 완벽한 도구를 제공합니다. 상세한 구성 요소 분석부터 전체 시스템 성능에 이르기까지, 알테어는 다양한 확장 가능 솔버와 강력한 전처리 및 후처리 기능을 선보입니다.

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시뮬레이션 기반 설계

시뮬레이션은 설계 프로세스 초기에 사용될 경우 우수한 성능, 제조 가능성과 지속 가능성을 갖춘 설계 솔루션을 폭넓게 탐구할 수 있도록 역량을 강화합니다.

Altair® Inspire™

시뮬레이션 기반 설계 가속화
Inspire는 설계 프로세스 초기에 사용될 경우 제품 시뮬레이션, 탐구, 개발 및 최적화를 위한 직관적인 단일 사용자 환경을 제공함으로써 사용자마다 성능과 제조 가능성을 증진하는 설계를 구상할 수 있도록 역량을 강화합니다. 독창적으로 구성된 일련의 시뮬레이션 도구는 여러 제조 공정의 생산 효율성을 보장하고 재료 사용을 최적화해 줍니다.

Altair® HyperWorks™

시뮬레이션을 통한 더 많은 설계 추진
새로운 HyperWorks 환경에서 팀원들은 여러 물리학 분야와 다양한 영역을 효율적으로 넘나들고 모델에서 나가지 않고도 보고서를 작성할 수 있습니다. 여기에서 해석 엔지니어는 시장을 선도하는 차세대 Altair® HyperMesh®, Altair® HyperGraph® 및 Altair® HyperView® 기능을 데스크톱으로 사용할 수 있습니다.

Altair® SimLab™

뛰어난 CAD 연계성을 자랑하는 멀티피직스 워크플로우
SimLab은 구조 해석, 열 관리, 유체 역학을 포함한 다양한 피직스 부문에서 제품 엔지니어가 유한 요소 모델을 제작하고 결과를 해석하는 데 드는 시간을 크게 줄일 수 있도록 고도로 자동화된 워크플로우를 제공합니다.

Altair® SimSolid™

빠른 설계 반복을 위한 구조 해석
SimSolid는 모든 기능을 갖춘 CAD 어셈블리에서 구조 해석을 단 몇 분 안에 수행함으로써 고객이 각 설계 반복 중에 더 많은 아이디어를 정확하게 테스트해 볼 수 있도록 돕습니다. 여기에서는 획기적인 솔루션 시간이 달성되고 지오메트리 준비와 메싱이 필요하지 않습니다.

Altair Material Data Center: 시뮬레이션을 위한 고충실도 재료 데이터베이스

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가장 까다로운 문제를 풀어 온 역사

알테어리안은 지평선 너머의 새로운 통찰력, 아이디어, 가능성을 보려는 호기심과 깊은 열망에 이끌려 미래의 엔지니어링 혁신을 실현해 갑니다.​​

Altair® OptiStruct™

최적화 지원 구조 해석
20년이 넘도록 OptiStruct 토폴로지 최적화는 우리가 매일 보고 사용하는 제품의 설계에 경량성과 구조적 효율성을 더해 왔습니다. 1994년에 소개된 OptiStruct는 알테어가 개발하고 유지 관리하는 최신의 독점적 비선형 공식과 한층 향상된 독점 버전의 NASTRAN을 사용하여 선형 문제와 비선형 문제 모두를 풀어냅니다.

Altair® Radioss™

동적 부하 조건에서의 제품 성능
30년이 넘도록 Radioss는 자동차 충돌 및 안전성, 충격 분석, 낙하 시험, 종단 탄도, 폭발 효과, 고속 충격 부문에서 업계를 선도해 왔습니다. Radioss는 강력한 멀티피직스 솔버로서 알테어 솔버는 물론 타사 솔루션과의 통합해 최적화할 수 있습니다.

Altair® Feko®

연결성, 호환성 및 레이더 관련 문제 해결
Feko는 20년이 넘도록 고주파 전자기 시뮬레이션 부문을 선도해 왔으며, 연결성을 점차 더하는 세계에 발맞춘 제품 설계를 위한 병렬화된 솔버를 제공하여 팀마다 5G 등의 무선 연결을 최적화하고 전자기 호환성(EMC)을 보장하며 레이더 단면적(RCS) 및 산란 분석을 수행할 수 있도록 돕습니다.

Altair® DesignAI™

혁신적인 클라우드 네이티브 AI 및 시뮬레이션 기반 설계
Altair DesignAI는 잠재력이 큰 설계를 개발 주기 초반에 구상할 수 있도록 물리 기반의 시뮬레이션 기반 설계와 머신러닝에 토대를 둔 AI 기반 설계를 결합하여 엔지니어링 부문의 의사 결정을 혁신합니다. AI 기술로 제품 개발 실무를 한층 더 증강하여 고객 만족도와 성능이 우수하고 유의미하며 제조 가능한 신규 제품 설계 대안을 더 다양하게 탐구해 보십시오.

유의미한 모델

적절한 시기의 알맞은 결정을 위한 이상적인 모델링.

개념 설계, 제품 엔지니어링, 상세 분석과 관련된 시기적절한 모델에는 다양한 수준의 복잡성과 데이터가 필요합니다. 알테어는 제품 성능 목표 탐구, 장단점 평가, ‘가정(What-If)’ 연구를 지원하여 의사 결정의 자신감과 속도를 증진하려면 프로그램과 여러 분야 전반에 걸쳐 유의미한 모델이 필요하다는 사실을 잘 알고 있습니다.

전산 효율이 우수한 차수 축소 모델과 상세한 CAE 분석을 반복적이고 지루한 작업의 프로세스 자동화와 한데 결합함으로써, 알테어는 전동화 또는 고급 제조를 포함한 다양한 영역에 걸쳐서 초기 시스템 모델의 워크플로우를 혼합 충실도 시뮬레이션과 멀티피직스 검증에 선보입니다.

머신러닝에 토대를 둔 AI 기반 설계로 증강한 물리 기반의 시뮬레이션 기반 설계는 개발 주기 초입부터 잠재력이 큰 설계를 구상할 가능성을 품고 있습니다. Altair DesignAI는 조직마다 가장 까다로운 설계 및 엔지니어링 문제를 더 빨리 해결할 수 있도록 기존의 전문 지식을 확장하고 아카이브에 보관된 시뮬레이션 데이터의 가치를 실현하는 데 힘을 보탭니다.

추천 리소스

5G란 무엇이며, 새로운 안테나가 너무도 많은 이유는?

5G가 과대 포장되었다는 사실에는 의문의 여지가 없습니다. 더 빠르고 보다 밀접히 연결된 미래에 관한 곳곳의 소문은 기대를 자아내지만, 여러 제품 설계자에게는 5G라는 용어의 정의가 완전히 명확하진 않습니다.

특집 기사

인공지능과 엔지니어링의 융합을 위한 Altair와 Rolls-Royce Germany의 협력

알테어와 Rolls-Royce Germany는 협업을 통해 수많은 엔지니어링 테스트 데이터에 데이터 과학을 적용하는 작업 등 다양한 사용 사례를 고려할 것이며, 여기에 힘입어 필요한 센서의 수도 크게 줄어들 수 있을 것입니다.

보도 자료

What is the Discrete Element Method (DEM)?

This eBook describes the theoretical background behind the Discrete Element Method (DEM) - a particle-scale numerical method for modeling the bulk behavior of granular materials and many geomaterials such as coal, ores, soil, rocks, aggregates, pellets, tablets and powders. The following topics are covered: - Modeling Approaches - DEM Background - Particle Motion Calculations - Time Steps - Interaction Models - Contact Detection - Particle Shapes - Material Calibration - Geometries in DEM - Coupling DEM with other CAE tools

eGuide

Designer Oriented Software - Is it Accurate?

Ian Symington of NAFEMS investigates the accuracy of Altair SimSolid through a series of eight analysis benchmarks. Article originally published in Benchmark Magazine by NAFEMS, the International Association for the Engineering Modeling, Analysis & Simulation Community. Find out more at nafems.org.

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