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	<title>株式会社アドバンストテクノロジー &#187; 製品ページ</title>
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		<title>機能</title>
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		<pubDate>Thu, 13 Mar 2025 16:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		
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		<description><![CDATA[電気機械設計／解析ソフトSimcenter E-Machine Design　-作業工程 Simcenter E-Machine Designを利用することで、電気機械エンジニアは初期デザインの作成から性能評価に至るまで [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<section>
  <h1>電気機械設計／解析ソフトSimcenter E-Machine Design　-作業工程</h1>
  <div class="inner">
    <p class="mb20">
Simcenter E-Machine Designを利用することで、電気機械エンジニアは初期デザインの作成から性能評価に至るまでの一連の作業をよりスピーディに進めることが可能になります。
    </p>
    <p class="mb20">
以降は、Synchronous Machine(同期モータ)の設計／解析ワークフローに関する説明です。その他のタイプの電気機械につきましては、弊社までお問合せください。
    </p>
      <div class="toc" style="text-align: center;">
        <img alt="" src="/wp-content/uploads/2025/03/Simcenter_E_Machine_Design_03.png" width=""></br>
E-Machine Design&nbsp;&nbsp;Work Flow(同期モータの場合)
      </div>
  </div>
</section>

<section>
  <h1>初期デザインのサイジング</h1>
  <div class="inner">
    <p class="mb20">
電気機械の初期デザインの寸法を決定する作業は、それ以降の作業を効率的に行う上で大変重要です。</br>
Simcenter E-Machine Designでは、最低限の定格や構成などに関する情報に加えて、トルク密度または電流密度の条件を指定することにより、自動的にサイジングを行うことが出来ます。
    </p>
      <div class="toc" style="text-align: center;">
        <img alt="" src="/wp-content/uploads/2025/03/Simcenter_E_Machine_Design_04.png" width="80%"></br>
自動寸法決め
      </div>
  </div>
</section>

<section>
  <h1>テンプレートライブラリ</h1>
  <div class="inner">
    <p class="mb20">
Simcenter E-Machine Designには、インナー型／アウター型の様々なロータ・タイプとステータ・タイプのテンプレートがそれぞれ用意されおり、両者を自由に組み合わせて使用することが出来ます。
    </p>
      <div class="toc" style="text-align: center;">
        <img alt="" src="/wp-content/uploads/2025/03/Simcenter_E_Machine_Design_05.png" width=""></br>
※テンプレートの一部を掲載しています
      </div>
  </div>
</section>

<section>
  <h1>形状のパラメータ設定</h1>
  <div class="inner">
    <p class="mb20">
各テンプレートのパラメータ値を変更するだけで、目的とするモデルを作成することが出来ます。
    </p>
    <div style="float: left; padding-left: 30px; padding-right: 10px;">
      <ul style="list-style-type: disc;">
        <li>極数、スロット数</li>
        <li>形状詳細寸法（磁石、スロットなど）</li>
        <li>積厚</li>
        <li>材料</li>
        <li>温度(解析時に使用)</li>
        <li>スキュー角 など</li>
      </ul>
    </div>
    <div style="float: right;">
      <img alt="" src="/wp-content/uploads/2025/03/Simcenter_E_Machine_Design_06.png" width="350">
    </div>
    <br style="clear:both;">
  </div>
</section>

<section>
  <h1>自動巻線設計</h1>
  <div class="inner">
    <p class="mb20">
Simcenter E-Machine Designには、コイルの自動巻線レイアウト機能が備わっており、基本情報を基に適切なレイアウトを提案します。</br>
これにより、汎用の電磁界解析ソフトウェアを用いた電気機械設計／解析で時間の掛かる巻線の接続設定作業を省略することが出来ます。</br>
巻線サイズの指定方法を複数サポートしており、また関連ファクタ（巻線係数、充填率、角拡散など）の自動計算も行います。
    </p>
      <div class="toc" style="text-align: center;">
        <img alt="" src="/wp-content/uploads/2025/03/Simcenter_E_Machine_Design_07.png" width="80%">
      </div>
  </div>
</section>

<section>
  <h1>結果の表示操作に連動した自動解析</h1>
  <div class="inner">
    <p class="mb20">
Simcenter E-Machine Designは、有限要素法による電磁界解析の結果に基づいて電気機械の性能を計算します。</br>
事前のモデル構築、メッシュ設定、ポスト処理等の面倒な作業無しに、欲しい情報を表示させる操作を行うだけで、自動的に解析処理が実行され結果が表示されます。</br>
また、複数のデザインや駆動条件で特性曲線を出力させ、それらの結果を比較することも可能です。
    </p>
    <p class="mb20">
<font style="text-decoration: underline; font-weight: bold;">パフォーマンスチャート</font></br>
パフォーマンスチャート表示機能では、モータの基本的な性能に関する情報をワンクリックで取得することが出来ます。
    </p>
    <div style="float: left; padding-left: 30px; padding-right: 10px;">
      <ul style="list-style-type: disc;">
        <li>コギングトルク</li>
        <li>誘起電圧</li>
        <li>電流</li>
        <li>トルク</li>
        <li>トルク-速度曲線（N-T特性）</li>
        <li>効率マップ</li>
        <li>エアギャップ磁束</li>
        <li>力の高調波 など</li>
      </ul>
    </div>
    <div style="float: right;">
      <img alt="" src="/wp-content/uploads/2025/03/Simcenter_E_Machine_Design_08.png" width="350">
    </div>
    <br style="clear:both;">
</br>
    <p class="mb20">
<font style="text-decoration: underline; font-weight: bold;">解析チャート</font></br>
より詳細にモータの特性を評価できるよう、異なる手法を用いた複数の解析機能が用意されています。
    </p>
    <p class="mb20">
      <ul style="padding-left: 16px;">
        <li style="color: royalblue; font-weight: bold;">運動解析</li>
        <ul style="list-style-type: disc; padding: 0 0 12px 24px;">
          <li>非線形材料のＦＥＡシミュレーションを運動過渡解析で実行します</li>
          <li>理想的な正弦波、矩形波による電流駆動に対応します</li>
          <li>磁性材料の飽和を考慮するため、計算コストは増えますが、最も精度の高い解析結果が得られます</li>
        </ul>
        <li style="color: royalblue; font-weight: bold;">PWM解析</li>
        <ul style="list-style-type: disc; disc; padding: 0 0 12px 24px;">
          <li>3相PWM（パルス幅変調）ブリッジに接続されているモータのシミュレーションを実行することが出来ます</li>
          <li>正弦波、矩形波による電流駆動と電圧駆動の両方に対応します</li>
          <li>高速運転時に重要となるDC供給電圧による電流制限を考慮した解析が可能です</li>
        </ul>
        <li style="color: royalblue; font-weight: bold;">D-Q解析</li>
        <ul style="list-style-type: disc; disc; padding: 0 0 12px 24px;">
          <li>モータのD-Qモデルにより計算を行うため、最も速く解析を実行します</li>
          <li>理想的な正弦波による電流駆動に対応します</li>
          <li>d軸、q軸毎の電圧、電流、磁束の値を得ることが出来ます</li>
        </ul>
        <li style="color: royalblue; font-weight: bold;">集中定数</li>
        <ul style="list-style-type: disc; disc; padding: 0 0 12px 24px;">
          <li>システムシミュレーションで使用するモータの等価回路モデル用のパラメータを提供します</li>
          <li>D-Q解析またはPWM解析で使用されるモデルにより計算されます</li>
          <li>トルク定数、誘起電圧定数、d軸／q軸インダクタンス、永久磁石のd軸鎖交磁束の値を得ることが出来ます</li>
        </ul>
      </ul>
    </p>
</br>
    <p class="mb20">
      <font style="text-decoration: underline; font-weight: bold;">フィールド</font>
    </p>
    <table>
      <tr>
        <td>瞬時値または時間平均値でのフィールド(場)関連情報の分布表示が可能です</td>
        <td rowspan="2"><img alt="" src="/wp-content/uploads/2025/03/Simcenter_E_Machine_Design_09.png" width="450"></td>
      </tr>
      <tr>
        <td>磁束密度、渦電流、電流密度、巻線損失、ヒステリシス損失、渦電流損失、減磁予測など</td>
      </tr>
      <tr>
        <td style="padding: 0; background: #fff;">&nbsp;</td>
        <td style="padding: 0; background: #fff; text-align: center; vertical-align: top;">解析結果のフィールド分布表示</td>
      </tr>
    </table>

  </div>
</section>

<section>
  <h1>設計情報とレポートの出力</h1>
  <div class="inner">
    <p class="mb20">
Simcenter E-Machine Designは複数のデザインを比較検討するために、それぞれの設計情報の一覧を作成しファイル出力することが出来ます(Excel、CSV、テキスト)。
また、モデル形状／寸法、仕様、解析結果をレポートとしてPDF形式やWebページ形式（htm)で出力することが可能です。
    </p>
      <div class="toc" style="text-align: center;">
        <img alt="" src="/wp-content/uploads/2025/03/Simcenter_E_Machine_Design_10.png" width=""></br>
Summaryページ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Excel出力
      </div>
  </div>
</section>

<section>
  <h1>モデルデータ及び解析結果の出力</h1>
  <div class="inner">
    <p class="mb20">
作成したモデルは、以下のフォーマットに変換し出力することが出来ます。
    </p>
    <ul style="list-style-type: disc; padding-left: 16px;">
      <li>DXF（2次元図面）</li>
      <li>Simcenter MAGNETモデルファイル（2D/3D図面、材料、解析条件設定）</li>
      <li>STAR-CCM+ ジオメトリ定義ファイル</li>
    </ul>
</br>
    <p class="mb20">
また、解析結果を以下の形式で出力することが出来ます。
    </p>
    <ul style="list-style-type: disc; padding-left: 16px;">
      <li>VHDL-AMS形式</li>
      <li>Simulinkモデル 形式</li>
      <li>Functional Mock-Up Unit(FMU) 形式</li>
      <li>Universal File形式(力と損失の分布)</li>
    </ul>
  </div>
</section>]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>解析事例</title>
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		<pubDate>Thu, 13 Mar 2025 16:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		
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		<description><![CDATA[電気機械設計／解析ソフトSimcenter E-Machine Design　-解析事例 以下は、リニューアル前の従来製品であるモータ設計／解析ソフトSimcenter Motorsolve BLDCの解析事例です。 ■ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<section>
  <h1>電気機械設計／解析ソフトSimcenter E-Machine Design　-解析事例</h1>
  <div class="inner">
    <p class="mb20">
以下は、リニューアル前の従来製品であるモータ設計／解析ソフトSimcenter Motorsolve BLDCの解析事例です。
    </p>

    <table class="mb20">
    <tr>
      <td class="bg-none"><a href="/images/tinyd/d0/motorsolve.case_1.pdf"><img src="/images/tinyd/d0/header_thumb.jpg" alt="space" height="150" width="150"></a></td>
      <td style="border-bottom: 30px solid #fff;">■ハイブリット用モータ<br />
      <br />
    ブラシレスDCマシン、特にIPMタイプはハイブリッドおよび電気自動車などに好んで使用されます。MotorSolveはこのタイプのモータ設計に高精度の結果を提供することが出来ます。<br />
      <br />
      <img src="/images/pdf_middle.gif"><a href="/images/tinyd/d0/motorsolve.case_1.pdf">ハイブリッド用モータ（PDF)</a></td>
    </tr>
    <tr>
      <td class="bg-none"><a href="/images/tinyd/d0/motorsolve.case_2.pdf"><img src="/images/tinyd/d0/Cover2_thumb.jpg" alt="space" height="150" width="150"></a></td>
      <td style="border-bottom: 30px solid #fff;">■高トルクブラシレスDCモータの損失分析<br />
      <br />
    電気的な負荷、ドライブ、コア厚に関係して計算される渦電流損失、ヒステリシス損失の推定は、高トルクブラシレスDCモータには重要となります。ここでは、分析例を紹介します。<br />
      <br />
      <img src="/images/pdf_middle.gif"><a href="/images/tinyd/d0/motorsolve.case_2.pdf">高トルクブラシレスDCモータの損失分析</a></td>
    </tr>
    </table>
  </div>
</sextion>]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>バージョンアップ情報</title>
		<link>https://www.ad-tech.co.jp/products/simcenter-e-machine-design/version</link>
		<comments>https://www.ad-tech.co.jp/products/simcenter-e-machine-design/version#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2025 16:19:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		
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		<description><![CDATA[工事中]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<section>
  <h1></h1>
  <div class="inner">
    <p class="mb20">工事中</p>
  </div>
</section>]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>開発元</title>
		<link>https://www.ad-tech.co.jp/products/simcenter-e-machine-design/developer</link>
		<comments>https://www.ad-tech.co.jp/products/simcenter-e-machine-design/developer#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2025 16:18:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		
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		<description><![CDATA[電気機械設計／解析ソフトSimcenter E-Machine Design　-開発元 販売元であるシーメンス社のWebページをご参照ください。 Simcenter E-machine Design &#124; Siemens  [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<section>
  <h1>電気機械設計／解析ソフトSimcenter E-Machine Design　-開発元</h1>
  <div class="inner">
    <p class="mb20">販売元であるシーメンス社のWebページをご参照ください。</p>
    <p class="mb20"><a href="https://plm.sw.siemens.com/ja-JP/simcenter/electromagnetics-simulation/e-machine-design/" target="_blank">Simcenter E-machine Design | Siemens Software</a></p>
  </div>
</section>]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>熱解析機能</title>
		<link>https://www.ad-tech.co.jp/products/simcenter-e-machine-design/option</link>
		<comments>https://www.ad-tech.co.jp/products/simcenter-e-machine-design/option#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2025 16:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://www.ad-tech.co.jp/?post_type=products&#038;p=3743</guid>
		<description><![CDATA[電気機械設計／解析ソフトSimcenter E-Machine Design　-熱解析機能 磁場解析により計算された損失（電磁鋼板の鉄損、コイルの銅損、磁石の渦電流損）に相当する発熱量を用いて、三次元の熱 解析を行うこと [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<section>
  <h1>電気機械設計／解析ソフトSimcenter E-Machine Design　-熱解析機能</h1>
  <div class="inner">
    <p class="mb20">
      磁場解析により計算された損失（電磁鋼板の鉄損、コイルの銅損、磁石の渦電流損）に相当する発熱量を用いて、三次元の熱 解析を行うことが出来ます<sup>*1</sup>。</br>
      *1 Synchronous MachineとInduction Machineのみ。熱解析機能を持たない製品も有ります
    </p>
    <p class="mb20">
      モータ解析を行うために、以下の機能も提供しています。
    </p>
</br>
    <p class="mb20">
      <font style="text-decoration: underline; font-weight: bold;">ハウジングの温度評価</font></br>
      磁場解析では使用しないハウジングを熱解析の対象として加える事が出来るため、ハウジングの温度上昇の把握も可能になります。
    </p>
    <div class="toc" style="text-align: center;">
      <img alt="" src="/wp-content/uploads/2025/03/Simcenter_E_Machine_Design_12.png" width="400"></br>
      ハウジング
    </div>
</br>
    <p class="mb20" style="padding-top: 24px;">
      <font style="text-decoration: underline; font-weight: bold;">駆動条件の指定</font></br>
      モータの運転試験の状態を再現するため、駆動条件（時間／トルク／回転速度の組合せ）を時系列で設定し、その内容に沿って熱解析を行うことが出来ます。
    </p>
    <div class="toc" style="text-align: center;">
      <img alt="" src="/wp-content/uploads/2025/03/Simcenter_E_Machine_Design_13.png" width="400"></br>
      駆動条件の指定
    </div>
</br>
    <p class="mb20" style="padding-top: 24px;">
      <font style="text-decoration: underline; font-weight: bold;">冷媒を使用した冷却</font></br>
      各種の冷媒（空気、ガス、オイル等）による冷却条件や、対流／輻射に関する境界条件の設定パラメータを用意しています。</br>
      下図は冷却の有無による温度推移の違いを熱解析により示した例です。
    </p>
    <div class="toc" style="text-align: center;">
      <table>
      <tr>
        <td width="50%" style="border: 0; padding: 0; background: #fff; text-align: center;">
          <img alt="" src="/wp-content/uploads/2025/03/Simcenter_E_Machine_Design_14.png" width="250"></br>
          <span>冷却無しで運転した場合の各部品の最高温度</span>
        </td>
        <td width="50%" style="border: 0; padding: 0; background: #fff; text-align: center;">
          <img alt="" src="/wp-content/uploads/2025/03/Simcenter_E_Machine_Design_15.png" width="250" style="border: solid 1px #000;"></br>
          <span>オイルによる冷却化で運転した場合の各部品の最高温度</span>
        </td>
      </tr>
      </table>
    </div>
</br>
    <p class="mb20" style="padding-top: 24px;">
      <font style="text-decoration: underline; font-weight: bold;">三次元温度分布の表示</font></br>
      モータ内部の温度分布を三次元で表示することが可能です。
    </p>
    <div class="toc" style="text-align: center;">
      <img alt="" src="/wp-content/uploads/2025/03/Simcenter_E_Machine_Design_16.png" width="400"></br>
      3D温度分布表示
    </div>

  </div>
</section>]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>電気機械設計／解析ソフトSimcenter E-Machine Design</title>
		<link>https://www.ad-tech.co.jp/products/simcenter-e-machine-design</link>
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		<pubDate>Thu, 13 Mar 2025 16:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://www.ad-tech.co.jp/?post_type=products&#038;p=3738</guid>
		<description><![CDATA[電気機械設計／解析ソフトSimcenter E-Machine Design　-製品概要 Simcenter&#8482; E-Machine Designは、電動機(モータ)や発電機(ジェネレータ)などの「電気機械」を [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<section>
  <h1>電気機械設計／解析ソフトSimcenter E-Machine Design　-製品概要</h1>
  <div class="inner">
    <p class="mb20">
Simcenter&trade; E-Machine Designは、電動機(モータ)や発電機(ジェネレータ)などの「電気機械」を効率的に設計し、そのパフォーマンスを解析するためのソフトウェア<sup>*1</sup>です。
    </p>
    <div class="toc" style="text-align: center;">
      <img alt="" src="/wp-content/uploads/2025/03/Simcenter_E_Machine_Design_02.png" width="80%">
    </div>
</br>
    <p class="mb20">
      <font style="font-weight: bold;">＜特長＞</font></br>
      電気機械の設計作業を効率化するための機能を備えています。
      <ul style="list-style-type: disc; padding-left: 20px;">
        <li>電気機械の形状作成は、テンプレートの使用または2D CADデータ(DXF)をインポートすることにより可能です</li>
        <li>自動巻線レイアウト機能により、面倒な巻線の設定が不要です<sup>*2</sup></br>
        また、電気機械のパフォーマンス解析は電磁界シミュレーションの結果に基づいて行われます。</li>
        <li>計算に有限要素法(FEM)を使用しているため、高精度な解析が可能です</li>
        <li>自動メッシュ作成機能により、FEM解析経験の浅い方でも安心です</li>
      </ul>
    </p>
</br>
    <p class="mb20">
      <font style="font-weight: bold;">＜電気機械のタイプ＞</font></br>
      以下のタイプの電気機械をサポートしています。
      <ul style="list-style-type: disc; padding-left: 20px;">
        <li>Synchronous Machine (BLDCを含む同期モータ／ジェネレータ)</li>
        <li>Induction Machine (誘導モータ)</li>
        <li>Switched Reluctance Machine (スイッチドリラクタンス・モータ)</li>
        <li>Commutator Machine (ブラシ付きDCモータ)</li>
        <li>Axial Flux Synchronous Machine (アキシャルギャップ同期モータ)</li>
      </ul>
    </p>
</br>
    <p class="mb20">
      <font style="font-weight: bold;">＜マルチフィジックス＞</font></br>
      電磁界と熱の連成解析<sup>*3</sup>により、電気機械内部における温度分布の情報やそれに基づいた解析を行うことが可能です。</br>
      また、振動や騒音(NVH)への対策のため、電磁力の高調波解析を行う機能をサポートしています。
    </p>
</br>
    <p class="mb20">
      <font style="font-weight: bold;">＜他のツールとの連携＞</font></br>
      その他、MATLAB/Simulink用として磁場解析結果に基づいたモータモデルを出力することができるため、高精度のシステムシミュレーションが可能となります。</br>
      また、設計空間探索／最適化ソフトウェアSimcenter HEEDSと連携することにより、電気機械の最適設計を行うことが出来ます。
    </p>
</br>
    <p class="mb20">
*1 従来製品のモータ設計／解析ソフトSimcenter Motorsolveに機能が追加され、リニューアルされたものです</br>
*2 マニュアルによる巻線レイアウトも可能です</br>
*3 Synchronous MachineとInduction Machineのみ。熱解析機能を持たない製品も有ります
    </p>
    <p class="mb20">
※Simcenterはシーメンス社の商標です
    </p>

  </div>
</section>

<section>
  <h1>電気機械設計／解析ソフトSimcenter E-Machine Design　-最低動作環境</h1>
  <div class="inner">
    <table>
      <colgroup span="1" style="width:40%"></colgroup>
      <tbody>
      <tr><th>プロセッサ</th>
        <td>Intel Core i5 または AMD FX</td></tr>
      <tr><th>メモリ</th>
        <td>16GB<br />※解析条件により変動します</td></tr>
      <tr><th>OS</th>
        <td>Windows 11</br>Windows10 x64</td>
      </tr>
      <tr><th>ハードディスク容量</th><td>40GBの空き容量</td></tr>
      <tr><th>グラフィック</th><td>OpenGLと互換性のあるビデオカード</td></tr>
      </tbody>
    </table>
  </div>
</section>]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>機能</title>
		<link>https://www.ad-tech.co.jp/products/simcenter-3d-low-frequency-em/function</link>
		<comments>https://www.ad-tech.co.jp/products/simcenter-3d-low-frequency-em/function#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2025 16:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://www.ad-tech.co.jp/?post_type=products&#038;p=3734</guid>
		<description><![CDATA[Simcenter 3D Low Frequency EM　-機能 Simcenter 3D Low Frequency EMは、汎用電磁界解析ソフト「Simcenter MAGNET」とほぼ同等の電磁界解析機能を提供し [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<section>
  <h1>Simcenter 3D Low Frequency EM　-機能</h1>
  <div class="inner">
    <p class="mb20">
Simcenter 3D Low Frequency EMは、汎用電磁界解析ソフト「Simcenter MAGNET」とほぼ同等の電磁界解析機能を提供しています。主な機能を以下に示します。
    </p>
  </div>
</section>

<section>
  <h1>ソルバー</h1>
  <div class="inner">
      <ul style="list-style-type: disc;">
        <li>2D/3D に対応</li>
        <li>静解析機能、周波数応答解析機能、(運動)過渡解析機能をサポート</li>
        <li>多自由度の運動計算(最大6自由度)が可能</li>
        <li>複数の運動コンポーネントにも対応</li>
        <li>熱解析との連成が可能(オプション)</li>
      </ul>
</br>
      <div class="tac" style="display: flex; vertical-align: top;">

        <img src="/wp-content/uploads/2025/03/Simcenter_3D_Low_Frequency_07.gif" width="200" height="200">&nbsp;
        <img src="/wp-content/uploads/2025/03/Simcenter_3D_Low_Frequency_09.gif" width="200" height="200">&nbsp;
        <img src="/wp-content/uploads/2025/03/Motion3-M.gif" width="200" height="200">

      </div>
  </div>
</section>

<section>
  <h1>材料モデリング</h1>
  <div class="inner">
      <div style="float: left; padding-left: 30px; padding-right: 20px;">
      <ul style="list-style-type: disc;">
        <li>200種類以上のデータベースを搭載</li>
        <li>以下の材料特性をサポート</li>
        <ul style="list-style-type: circle; padding-left: 20px;">
          <li>等方性、異方性</li>
          <li>非線形透磁率</li>
          <li>鉄損(ヒステリシス損、渦電流損)</li>
          <li>減磁</li>
        </ul>
      </ul>
      </div>
      <div style="float: right;">
        <img src="/wp-content/uploads/2025/03/Simcenter_3D_Low_Frequency_12.png" width="300">
      </div>
<br style="clear:both;">
</br>
      <div class="tac" style="display: flex; vertical-align: top;">

        <img src="/wp-content/uploads/2025/03/Simcenter_3D_Low_Frequency_13.png" height="150" width="200">&nbsp;
        <img src="/wp-content/uploads/2025/03/Simcenter_3D_Low_Frequency_15.png" height="150" width="200">&nbsp;
        <img src="/wp-content/uploads/2025/03/Simcenter_3D_Low_Frequency_14.png" height="150" width="200">

      </div>
  </div>
</section>

<section>
  <h1>その他機能</h1>
  <div class="inner">
      <div style="float: left; padding-left: 30px; padding-right: 20px;">
      <ul style="list-style-type: disc;">
        <li>アダプティブメッシュ</li>
        <li>高次要素</li>
        <li>直接法、間接法</li>
        <li>マルチコア</li>
        <li>コイル、巻線モデリング機能</li>
        <li>回路エディタ</li>
      </ul>
      </div>
      <div style="float: right;">
        <img src="/wp-content/uploads/2025/03/Simcenter_3D_Low_Frequency_16.png" width="350">
      </div>
<br style="clear:both;">
  </div>
</section>

<section>
  <h1>形状モデリング</h1>
  <div class="inner">
    <p class="mb20">
3D CAD「NX」のモデリング機能を備えており、解析に必要な形状モデリングをサポートします。複雑な形状の作成や修正が可能なため、解析モデルを効率的に構築することが出来ます。
    </p>
</br>
    <div class="tac">
      <img src="/wp-content/uploads/2025/03/Simcenter_3D_Low_Frequency_17.png">
      <img src="/wp-content/uploads/2025/03/Simcenter_3D_Low_Frequency_18.png">
    </div>
  </div>
</section>

<section>
  <h1>マルチフィジックス</h1>
  <div class="inner">
    <p class="mb20">
Simcenter 3Dでは、多分野にわたるシミュレーションのプラットフォームを提供しています。そのため、電磁場だけではなく、騒音、振動、ハーシュネス（NVH）および流体（CFD）などの分野を統合したマルチフィジックスシミュレーションの効率化が可能です。
    </p>
</br>
    <div class="tac">
      <img src="/wp-content/uploads/2025/03/Simcenter_3D_Low_Frequency_19.png" width="350">
    </div>
  </div>
</section>]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>解析事例</title>
		<link>https://www.ad-tech.co.jp/products/simcenter-3d-low-frequency-em/case</link>
		<comments>https://www.ad-tech.co.jp/products/simcenter-3d-low-frequency-em/case#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2025 16:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		
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		<description><![CDATA[磁場解析ソフトSimcenter&#8482; 3D Low Frequency EM　-解析事例 汎用電磁界解析ソフト「Simcenter MAGNET」の解析事例をご参照ください。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<section>
  <h1>磁場解析ソフトSimcenter&trade; 3D Low Frequency EM　-解析事例</h1>
  <div class="inner">
    <p class="mb20">
汎用電磁界解析ソフト「Simcenter MAGNET」の<a href="/products/magnet/case" target="_blank">解析事例</a>をご参照ください。
    </p>

  </dvi>
</section>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ad-tech.co.jp/products/simcenter-3d-low-frequency-em/case/feed</wfw:commentRss>
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		</item>
		<item>
		<title>Simcenter 3D Low Frequency EM</title>
		<link>https://www.ad-tech.co.jp/products/simcenter-3d-low-frequency-em</link>
		<comments>https://www.ad-tech.co.jp/products/simcenter-3d-low-frequency-em#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2025 16:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://www.ad-tech.co.jp/?post_type=products&#038;p=3733</guid>
		<description><![CDATA[Simcenter&#8482; 3D Low Frequency EM　-製品概要 Simcenter&#8482; 3D Low Frequency Electromagnetics（以下、Simcenter 3D  [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<section>
  <h1>Simcenter&trade; 3D Low Frequency EM　-製品概要</h1>
  <div class="inner">
    <p class="mb20">
Simcenter&trade; 3D Low Frequency Electromagnetics（以下、Simcenter 3D Low Frequency EM）は、これまで長年にわたって使用されてきた実績のある汎用電磁界解析ソフト「Simcenter&trade; MAGNET&trade;」ソルバーを搭載した低周波電磁界解析ソフトウェアです。
    </p>
    <p class="mb20">
※Simcenter 3Dはマルチフィジックス解析を実現する複数のソルバーを動作させるプラットフォームです。
    </p>

    <table class="tl-c" style="width: 80%; margin-left: auto; margin-right: auto; margin-bottom: 30px;">
    <tr>
      <td><img alt="" src="/wp-content/uploads/2025/03/Simcenter_3D_Low_Frequency_01.png" width=""></td>
      <td><img alt="" src="/wp-content/uploads/2025/03/Simcenter_3D_Low_Frequency_02.png" width=""></td>
    </tr>
    </table>

    <p class="mb20" >＜主なアプリケーション＞</p>
    <div class="inner">
      <div style="float: left; padding-left: 30px; padding-right: 25px;">
      <ul style="list-style-type: disc;">
        <li>モータ、発電機</li>
        <li>変圧器</li>
        <li>アクチュエータ</li>
        <li>ラウドスピーカー</li>
        <li>センサ</li>
        <li>ワイヤレス給電</li>
        <li>誘導加熱</li>
      </ul>
      </div>
      <div style="float: right;">

        <img src="/wp-content/uploads/2025/03/Simcenter_3D_Low_Frequency_03.png" width="208">
        <img src="/wp-content/uploads/2025/03/Simcenter_3D_Low_Frequency_04.png" width="200">
        </br><img src="/wp-content/uploads/2025/03/Simcenter_3D_Low_Frequency_05.png" width="208">

      </div>
    </div>
    <br style="clear:both;">
  </div>
</section>

<section>
  <h1>Simcenter 3D Low Frequency EM –動作環境</h1>
  <div class="inner">
    <table>
      <colgroup span="1" style="width:40%"></colgroup>
      <tbody>
      <tr><th>CPU</th>
        <td>Intel プロセッサ, AMD プロセッサ</td></tr>
      <tr><th>メモリ</th>
        <td>8GB<br />※推奨:32GB以上</td></tr>
      <tr><th>OS</th>
        <td>Microsoft Windows (64-bit)</br>
&#8211; Windows 10 Pro/Enterprise</br>
&#8211; Windows 11 Pro/Enterprise
        </td>
      </tr>
      <tr><th>グラフィック</th><td>OpenGL対応のグラフィックアダプタ</td></tr>
      </td></tr>
      </tbody>
    </table>
    <p class="mb20">
※Mac OS Xはサポートされていません。</br>
※Linuxはソルバー及びバッチプログラムの実行のみサポートされています。
    </p>
  </div>
</section>

<section>
  <h1>Simcenter 3D Low Frequency EM –製品構成</h1>
  <div class="inner">
    <p class="mb20">
Simcenter 3D Low Frequency EM では、Simcenter 3D上で低周波電磁界解析専用のソルバーが動作します。そのため、Simcenter 3D（プラットフォーム）共通のプリポスト機能と低周波電磁界解析専用のプリポスト機能が必要となります。
    </p>

    <p class="mb20" style="padding-left: 20px;">＜使用モジュール＞<p>
    <ul style="list-style-type: disc; padding-left: 30px;">
      <li>プリポスト</li>
      <ul style="list-style-type: square; padding-left: 30px;">
        <li>Simcenter 3D Engineering Desktop</li>
        <li>Simcenter 3D Low Frequency EM Environment</li>
      </ul>
      <li style="padding-top: 12px;">ソルバー</li>
      <ul style="list-style-type: square; padding-left: 30px;">
        <li>Simcenter MAGNET Solver</li>
        <li>Simcenter MAGNET Thermal Solver（オプション）</li>
      </ul>
    </ul>
    </br>
    <img src="/wp-content/uploads/2025/03/Simcenter_3D_Low_Frequency_06.png">
    <p class="mb20" style="padding-left: 20px;">
    &nbsp;</br>
    &nbsp;</br>
※Simcenter&trade;及びMAGNETTM&trade;はシーメンス社の商標です。
    </p>
  </div>
</section>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ad-tech.co.jp/products/simcenter-3d-low-frequency-em/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>機能</title>
		<link>https://www.ad-tech.co.jp/products/fabsim/function</link>
		<comments>https://www.ad-tech.co.jp/products/fabsim/function#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2020 07:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[yoshida]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://www.ad-tech.co.jp/?post_type=products&#038;p=2562</guid>
		<description><![CDATA[3D physical プロセスシミュレータ　FabSim　-機能 IntelliEtch, IntelliEtch MetalのSi,水晶,金属向けWetエッチングシミュレーション機能 RECIPE3DのIsotrop [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<section>
  <h1>3D physical プロセスシミュレータ　FabSim　-機能</h1>
  <div class="inner mb30">
    <ul style="padding-left: 24px; list-style-type: disc;">
      <li>IntelliEtch, IntelliEtch MetalのSi,水晶,金属向けWetエッチングシミュレーション機能</li>
      <li>RECIPE3DのIsotropic, DRIE, Boschプロセス向けDryエッチングシミュレーション機能</li>
      <li>SCREAMプロセス向けDryエッチングシミュレーション機能</li>
      <li>ExposureのSU8向けUV リソグラフィプロセスシミュレーション機能</li>
      <li>IntelliFabモデルを使用した複合プロセスフローによる、Wet/Dryエッチング、Deposition, UV lithography, Bonding工程が混合した複雑なプロセス形状工程を反映したフィジカルエッチングシミュレーション</li>
      <li>指定実験方法による実験画像を使用したSi、水晶向けエッチングレートデータ作成機能</li>
      <li>Wet/Dryエッチングの実験加工形状情報をベースにしたシミュレーションモデル</li>
      <li>分子結合モデル/エッチングレート情報によるエッチング対象材料の拡張カスタマイズが可能。<br />ユーザーが希望したサファイヤ、InP、金属に対応済み。</li>
      <li>エッチング結果形状の3DCADファイル出力</li>
      <li>プロセス工程レポートのパワーポイントファイル出力</li>
    </ul>
  </div>
  <div class="inner">
  <section>
    <h1>特徴</h1>
    <ul style="padding-left: 24px; list-style-type: disc;">
      <li>高次面を考慮した高精度エッチングシミュレーションが可能</li>
      <li>AB-initio効果を考慮した解析が可能</li>
      <li>信頼性の高いエッチャント/エッチレートデータベース</li>
      <li>RIE, ICP と Boschプロセスの3次元Dryシミュレーションが可能</li>
      <li>サイドウォールアングルとエッチングラグのシミュレーション</li>
      <li>加工過程形状影響を考慮したDryエッチングシミュレーション</li>
      <li>複合したプロセスフローによる複雑形状への各種エッチング</li>
      <li>エッチング対象材料の拡張が可能（結晶、純金属、合金など）</li>
      <li>高速で正確なシミュレーション</li>
      <li>3Dシミュレーション結果形状の任意断面を簡易に確認可能</li>
      <li>ユーザーフレンドリーなインターフェース</li>
    </ul>
  </section>
  </div>
</section>]]></content:encoded>
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		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
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