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
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








