巴黎人官方app提供了所有构建模块,以封闭开发和运营之间的循环,融合仿真和现场数据,实现人工智能驱动的决策.

工业机械

任何机械制造项目的首要目标都是实现高质量产品的完美运行生产. 通过利用精确的虚拟原型, 可以在开发过程的早期确保无缝生产,以帮助评估和提高产品的盈利能力.

机器的复杂性不断增加,要求在产品线开发和客户实施项目中积极管理技术风险. 这可以通过 多重物理量模拟 and 基于模型的开发 对不良行为的现象和根源有更深入的了解. Altair的集成产品和过程模拟工具允许从不同角色获得系统的整体视图,以确保更早地完美运行生产.

数字转换

创造能提高循环速度和产量的设备

乍得杰克逊, Lifecyle Insights首席执行官, 证实了巴黎人官方app工业机械设计的数字化方法.

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原型几乎

准确的虚拟原型提供了更深入的结构洞察力, 机制, 以及工业机械的机械元件, 也为人工智能驱动的决策提供了基础.

当模拟与试验数据密切相关时, 机器的发展可以用数字来加速 优化 提高操作效率,消除振动,改善机器的动力学.

连接M-CAD、E-CAD和控件, 系统仿真 能否应对日益复杂的机器时代带来的挑战.

焊接设计是否符合FKM指令?

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启用虚拟调试

各种工具, methods, semantics, 实现使得结构工程师之间必要信息的交换变得复杂, 软件工程师, 和测试部门. 将开发规程与目的驱动的仿真(系统开发解决方案)结合起来 巴黎人官方app®®激活 通过FMI (functional mockup interface)标准连接虚拟调试环境. 将控制顺序与机器的实际行为相结合,可以实现虚拟调试,并减少在客户设施的时间投资.

消除振动,改善动力学

多体仿真, 哪些考虑了机器元素的细节行为, 创建虚拟原型,为数值优化提供基础, 使有针对性的大规模节约和减振成为可能. 通过多体仿真, 可以更快地实现加工精度, 提高机器和生产线的生产率. 详细的多体仿真,使寿命和疲劳评估 减少因材料疲劳而引起的维修间隔.

基于机器学习和人工智能的流程优化

机器可以通过编程变得具有自我意识, 学习优化自己, 允许机器制造商自动路径误差修正由于工件重量的变化, 不同的制造公差, 或者系统的机械老化. 自主学习, 自动路径纠错提高了零件和工艺质量, 提高机器效率, 减少工具磨损. 控制参数调整速度, accuracy, 并且表面光洁度要求可以自动化使用 综合机电模拟. 结合控制系统进行了整体系统仿真, 它允许因果分析, 减少了控制参数的适应时间, 并为 机器学习.


减少机器噪音,提高操作效率.

减少机器噪音

一个有针对性的模拟可以揭示纠正措施,以降低噪声水平在生产设施. 结构优化 是否可用于确定具有成本效益的设计方案,以及精确的多体仿真实现声学优化. 有针对性的质量节约和质量阻尼, 制造商可以减少振动,并确定减少声发射的建设性措施.

随后的轻量化设计贯穿整个机器,使生产减少, 处理, 和维护成本.

减少机器部件的重量

一致的 轻量化设计 整个机器有助于减少产量, 处理, 和维护成本,同时也减少生产和闲置时间. 另外, 轻量组件的调试受益于减少到客户途中的加载时间,以及在客户站点上更快的设置时间. 轻量级设计的结果来自 巴黎人官方app®激发™ and 巴黎人官方app®OptiStruct® 考虑各种制造工艺,包括焊接施工, 塑料注射成型, 板料成形, casting, milling, 3 d打印技术, and more.

特色资源

利用整体系统仿真提高数控铣床的速度和精度

该报告概述了如何一个数字孪生铣床是解决机电一体化挑战的解决策略. 改善循环时间, accuracy, 在解决振动问题时,整体系统仿真是优化的基础. 具有灵活性的真实系统行为的高效建模, contacts, gaps, friction, 驱动器中的非线性(包括. 电机饱和效应), 电力电子与控制系统的结合是进行有效控制器设计和控制参数优化的基础. 结合三维有限元分析多系统部件的动态交互作用 多体动力学和控制系统有助于避免跟踪, drag-, 定位错误的反弹, 和积累的影响.  

use cases

abb

支持在这一努力中使用模拟工具, 在西班牙,abb获得了巴黎人官方app产品设计区域团队的帮助, 由于该公司在利用仿真工具解决机器人行业的工程挑战方面的经验. 该项目的重点是提高双机器人Xbar (TRX)的疲劳性能。, abb的机器人零件转移系统之一,用于在制造工位之间移动零件.

客户的故事

数字孪生设计过程的高效开发和操作的定制机器人

在联合项目MX3D中, abb, 和巴黎人官方app展示了如何通过使用数字孪生过程来改进3D打印机器人,以实现更精确的定位.

白皮书

优化SCARA机器人

仿真驱动设计导致了3D打印,气动驱动,轻量级机器人.

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