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LMS Virtual.Lab Correlation
精度の高いリアルなシミュレーションを行うには、シミュレーションモデルが厳格な精度基準を満たしていることが絶対条件であり、コンポーネント、サブシステム、トータルシステムの各モデルは、正確なシミュレーション結果を得ることができるように、実験データや類似構造物の検証済みモデルと比較しながら作成する必要があります。特にトータルシステムのモデルは、初期段階から検証しながら作成しないと、モデリングエラーの蓄積を回避することはできません。 ただ、信頼性の高いWhat-if解析に加え、モデルの検証を適切に行えば、材料特性、結合、ジョイント、境界条件の前提条件を確実に把握することができます。
構造特性の相関
振動-音響シミュレーションに使用するモデルは、さまざまな設計用途に利用されている静的物理試験ではなく、動的特性試験を行って体系的に検証しなければならないことがよくあります。LMS Virtual.Lab Correlationは、こうしたモデルを物理試験結果と相関させて、構造試験をスムーズに行える環境を提供します。
モードシェイプ、実稼動変形(ODS)、応答関数などのシミュレーション結果と測定結果を効率的に比較できる各種のツールを搭載しているLMS Virtual.Lab Correlationは、元のFEモデルを基準にして最適な比較位置と加振/応答点の必要数を設定し、試験のミスや作業の重複を回避できるというメリットも提供します。
検証重視のモデル更新
検証結果を見ただけでは、モデルの改善箇所が分からないことがあります。LMS Virtual.Lab Correlationでは、改善が必要な箇所を特定できる特殊な機能によって、モデルを確実に検証し、スムーズに更新できるようになっています。たとえば、最も影響力のあるパラメータを設定して感度解析を実施し、モデルを効率的に更新するといったことができます。
LMS Virtual.Lab Correlationでは、内部アルゴリズムのほか、モーダル周波数や応答関数を変更できるNastran Solution 200などの外部アルゴリズムを使用して、モデルを自動的に更新することも可能です。
FEモデルを試験データと比較して検証できる機能を搭載
モデリングエラーの原因特定を支援
システムの性能目標を設定し、シミュレーションモデルを改善できる環境を提供
センサーと加振デバイスの最適な位置を割り出し、効率的に測定する機能を搭載
Pre-Test
既存のFEモデルから得られる情報をベースに、効率的・高精度な実験モーダル解析実現のための支援ツールです。実験における最適なセンサー位置、加振位置(駆動点レジデュー)とその方向の選定、および容易でグラフィカルなワイヤーフレーム作成機能を提供します。
更にはMODMACによるモードのエリアジング分析などが可能です。これにより得られた情報は、LMS Test.Labに渡され、信頼性の高い実験モーダル解析が実現できます。
Correlation
LMS Virtual.Lab Correlationでは、物理モデルの作成に必要な適切な試験データを収集したあとすぐに、試験モデルとFEモデル間の形状/動的(FRF/モーダル)類似性を定量化できます。MACやFRACなどのいくつかの相関基準を使用して、モードシェイプや周波数応答関数の相関をインタラクティブに調査することも可能です。
また、特殊なアルゴリズムやポスト処理ツールを利用して、形状の相関が悪い箇所を特定したり、試験モデルとFEモデル間の剛性の差を把握したりすることもできます。
Sensitivity and Updating
Correlation Analysisで相関性が不十分である場合、FEモデルのアップデートが必要となります。このフェーズでは、設計変数(形状・寸法などのジオメトリパラメータやヤング率、質量、ポアソン比などの材料特性、更には溶接やボルト締結部の結合特性など)をパラメータとして、固有モードや固有周波数を目的関数とする最適化が実行されます。
LMS Virtual.Labでは、NastranのSol-200を用いるアプローチ(MSC/Nastran Sol-200 Sensitivity & Updating Driver)とVirtual.Lab Optimizationを用いる場合の2つのオプションが用意されています。
Download the LMS Virtual.Lab Correlation Brochure
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