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About Iseul Jeong

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알테어, 롤스로이스 독일과 인공지능 및 엔지니어링 융합 위한 MOU 체결

알테어, 롤스로이스 독일과 인공지능 및 엔지니어링 융합 위한 MOU 체결 - 알테어 날리지웍스로 엔지니어링과 AI, 머신러닝 기술 접목 - 코딩 필요없는 환경 제공해 데이터 분석의 대중화 기대  알테어가 글로벌 항공기 엔진 제조사인 롤스로이스 독일과 인공지능(AI)과 엔지니어링을 연결하는 양해각서(MOU)를 체결했다. 알테어는 롤스로이스 독일(Rolls-Royce Germany)과 협력하여 롤스로이스의 항공 엔진 엔지니어링, 테스트 및 설계 전반에 걸친 비즈니스 가치를 도출한다.  최근 전 세계적으로 데이터 [...]

2023-04-24T15:52:56+09:002021년 01월 22일|뉴스룸|

제 15편 – 기본 안테나 해석4 : Monopole Antenna

제 15편 - 기본 안테나 해석4 : Monopole Antenna 목적: 이번 예제는 간단한 모노폴 안테나 모델에 대한 GND 생성방법 및 radiation pattern을 계산하게 됩니다. 아래의 그림과 같은 모델이며 lambda/4 이며, GND는 lambda 입니다.     모델정보: 주파수: 2.4GHz GND 길이: lambda 모노폴안테나 길이 : lambda/4 물성: PEC (Perfect Electric Conductor) 단위: m(meter) 입력변수(Variable) Freq = 2.4e9 ( Operating frequency) Lambda = c0/freq (Free Space wavelength) H = lambda/4 Radius = 1.5e-3 모델구성: 라인생성: (0,0,0), (0,0,lambda/4) 포트생성위치 : mid 전압인가: wire port1 주파수입력 : Linearly spaced discrete points, start  fmin, end  fmax, Number of frequecies 100 결과추출조건(far field) :  3D [...]

2023-04-23T18:19:14+09:002021년 01월 15일|Feko: 쉽게 써보자|

제 16편 – 안테나 해석5 : Planar Inverted-F Antenna(PIFA)

제 16편 - 안테나 해석5 : Planar Inverted-F Antenna(PIFA)   목적: 이번 예제는 간단한 PIFA 안테나 모델에 대한 GND & Signal pin을 통해 설계하여 radiation pattern을 계산하게 됩니다.   모델정보: Band : Dual(GSM900, PCS1900) 주파수: 880~960MHz, 1850~199MHz GND  : 가로 40mm x 세로80mm 단위: mm(millimeter)   입력변수(Variable) F1 = 920e6 ( Operating frequency ) F2 = 1850e6 ( Operating frequency ) Lambda1 = c0/f1 (Free Space wavelength) Lambda2 = c0/f2 (Free Space wavelength)   모델구성: 포트생성위치 : Feed pin 의Split 후Edge [...]

2023-04-23T18:18:25+09:002021년 01월 15일|Feko: 쉽게 써보자|

워런티 클레임의 장점

비즈니스에서 최악의 결과는 불만족스러운 고객이 침묵하는 것입니다. 단점을 알아야 발전할 수 있습니다. 언뜻보면 워런티 클레임에 대한 명백한 이점이 없습니다. 대부분의 제조업체에게 워런티 클레임은 비용이 많이 드는 골칫거리일 뿐입니다. 연구에 따르면 평균적으로 클레임이 제품 판매 수익의 약 2%를 차지합니다. 결함을 수정하고 보상하는 데 드는 즉각적인 비용 외에도 기업 및 브랜드 평판에 대한 장기적인 영향 측면에서 훨씬 더 큰 피해를 입을 수 [...]

2023-04-21T16:25:46+09:002021년 01월 12일|기획 연재|

제조업체가 스마트 제조 기술의 이점을 누릴 수 있는 방법

시뮬레이션 모델링 및 스마트 제조 원칙을 적용하면 제조업체는 프로세스를 최적화하여 생산성과 수익성을 높일 수 있습니다. 이러한 발전은 '인더스트리 4.0'의 결과라고 볼 수 있습니다. 의약품, 식품, 화학 제품 또는 화장품과 같은 대량의 상품을 생산하는 모든 산업은 폐기물, 다운 타임과 같은 비용 요소를 줄이면서 고품질의 제품을 지속적으로 생산하고자 합니다. 제조 공정의 특성상 여러 성분이 결합되어 혼합, 코팅 또는 분류되므로 이러한 공정의 동작을 [...]

2023-04-23T17:13:35+09:002021년 01월 04일|기획 연재|

선형(Linear)과 비선형(Nonlinear)

힘을 가해 연필이 두 동강 나는 경우에는 어떤 해석을 해야할까요? 정답은 본문에서 확인하세요!Linear? Nonlinear? 1. 선형(Linear) 선형(Linear)은 직선을 의미하며, 일반적인 재료의 stress-stain(응력-변형률 곡선) 그래프에서 Linear 구간은 재료의 탄성 영역을 의미합니다. 즉, 선형해석(Linear analysis)은 재료의 탄성 영역 내에서 하는 해석이라고 할 수 있습니다. 사진: 응력-변형률 곡선 (출처 : 한국물리학회) 원래 항복점(yeild point)까지는 변형력과 변형이 비례하고 힘이 없어지면 원래 상태로 [...]

2023-04-23T17:29:58+09:002020년 12월 30일|용어사전|

구조해석(Structural analysis)

Q. 구조해석이란? 구조해석(Structural analysis)은 구조물의 특성(강도, 변형, 진동, 소음, 온도 분포 등)을 해석하는 방법으로, 설계 단계에서 구조물에 외력이 가해졌을 때 구조물에 발생하는 변형이나 손상을 예측하는 작업입니다. 초기 설계 형상에서 구조물의 구조 성능을 파악하고 최적형상을 도출하는 과정이 진행되는데, 구조해석을 통해 제품이 안전한지를 미리 확인해야 개발 과정에서의 시행착오를 줄이고 제품 개발 비용도 절감할 수 있습니다. 해석 대상물이 복잡해지면 해석하기가 어려워 컴퓨터를 사용한 [...]

2023-04-23T17:30:39+09:002020년 12월 18일|용어사전|

2020년에 급부상한 HPC의 중요성

2020년은 우리의 일상 생활은 물론 비즈니스, 산업 및 과학 분야에서도 상당한 격변을 겪은 전례없는 해였습니다. 전 세계 기업을 지원하기 위한 고성능 컴퓨팅(HPC) 리소스에 대한 수요는 그 어느 때보다 중요했고 새로운 발견을 지원하고 광범위하게 분산된 세계에서 팀을 연결 상태로 유지하도록 도와주었습니다. HPC 및 클라우드 기술은 필요에 따라 새로운 표준을 수용하기 위해 성장하고 유연하게 확장되었습니다. 알테어의 2020년 가장 흥미로운 개발 중 하나는 [...]

2023-04-25T09:40:55+09:002020년 12월 14일|HPC|

[FEMFAT] 긴 도로 하중 데이터를 효율적으로 평가하는 법

알테어 파트너 얼라이언스(APA)는 하이퍼웍스 라이선스를 임차한 고객이 추가 비용을 지불하지 않고 알테어 파트너사의 소프트웨어들을 이용할 수 있는 프로그램입니다. 일반적으로 유한 요소 기반 피로 해석에서 시간에 따른 하중 변동을 고려하는 방법은 두 가지가 있습니다.  1. 도로 하중 데이터는 유한 요소(FE) 해석에 직접 통합됩니다. 과도 응력 응답 형태의 결과는 과도 방법의 후속 피로 해석에 대한 직접 입력으로 사용됩니다. (FEMFAT의 과도 방식은 FEMFAT [...]

2023-04-24T17:12:00+09:002020년 12월 10일|APA|

비즈니스를 살리는 시뮬레이션 기반 설계와 최적화

이 사례는 OptiStruct를 사용할 때 시뮬레이션 중심의 설계로 작업을 전환함으로써 프로젝트에 어떤 영향을 미칠 수 있는지에 대한 통찰력을 제공하며, 최적화를 사용하는 엔지니어링 분석가가 어떤 이점을 얻을 수 있는지 설명합니다. 몇 년 전 OptiStruct는 난방, 환기 및 에어컨(HVAC) 장치 제조업체에서 진행 중인 백만 달러 비용 절감 프로젝트를 되살린 적이 있습니다. 해당 회사는 HVAC 구조 부품의 질량 감소를 하면서 엄격한 안전 계수 [...]

2023-04-21T16:27:48+09:002020년 12월 10일|기획 연재|