Simulation numérique (AÉF/MFN)

Creaform offre un vaste éventail d’approches de modélisation numérique et est en mesure de résoudre les problèmes rencontrés par des entreprises de différents secteurs. Nos ingénieurs qualifiés vous aideront à trouver la solution la plus efficace à vos problèmes structurels, dynamiques, thermiques ou de la mécanique des fluides.

Simulation structurelle (AÉF)

Types d’analyses :

  • Analyse statique linéaire et non linéaire : Comportement d'une structure soumise à des chargements critiques (qui permet l’analyse des assemblages), comportement non linéaire des matériaux et de grandes déformations
  • Flambage : Force de compression critique ou combinaison de forces qui crée une instabilité
  • Modes normaux et réponse en fréquence : Comportement d'une structure soumise aux vibrations et à une excitation fréquentielle
  • Simulation numérique (AÉF/MFN)Vibration aléatoire (random response) : Comportement d'une structure soumise à une excitation définie par magnitude probabiliste (fonction de densité spectrale)
  • Réponses transitoire et dynamique : Comportement d'une structure dans le temps, avec variations des conditions limites
  • Impact (résolveurs implicites et explicites)
  • Transfert de chaleur en régime permanent et transitoire
  • Thermo-élastique: Efforts internes dus à la distribution de température
  • Analyse de fatigue (par vibration et multiaxiale) : Prédit la durée de vie d’une structure soumise à un chargement cyclique ou des vibrations

Types de matériaux :

  • Isotropique
  • Orthotropique et anisotropique pour les matériaux qui ont des propriétés qui dépendent de la direction comme les matériaux composites ou le bois
  • Hyperélastique pour les matériaux comme le caoutchouc ou l’élastomère
  • Matériaux à comportement non linéaire pour les matériaux capables de résister à des déformations permanentes (plasticité) ou démontrant des comportements complexes (élasticité non linéaire)
  • Comportement des matériaux dicté par des données expérimentales (linéaires et non linéaires) permettant une représentation très exacte du matériau utilisé par le client

Mécanique des fluides numérique (CFD)

  • Simulation numérique et analyse d’écoulements internes/externes de liquides et de gaz en état stationnaire ou transitoire
  • Méthodes de modélisation de turbulence optimales : RANS, URANS, RSM, LES, DES
  • Écoulements incompressibles, transsoniques et compressibles
  • Transfert de chaleur et effets thermiques
  • Composantes rotatives et corps en mouvement
  • Cadres de référence multiples, interfaces de rotation et de glissement, maillages déformables
  • Interaction fluide-structure
  • Écoulements à surface libre et multiphases