알테어 소식

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|

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|

유한 요소 해석(FEA)과 유한 요소법(FEM)

1. 유한 요소 해석(Finite element analysis, FEA)이란? 유한 요소법(FEM)이라고 불리는 수치적 기법을 적용하여 해석하는 것입니다. FEA로 가상 부품에 작용하는 다양한 힘을 미리 시뮬레이션 할 수 있으며, 이를 통해 많은 시간과 비용을 절약할 수 있습니다. 최근에는 CAD로 제품 형상을 정의하고 FEA로 해석을 선행하여 제작 공정시 발생하는 오류를 예측하기 위해 많이 활용하고 있습니다. 2. 유한 요소법(Finite element method, FEM)은? 구조물을 가상적으로 유한한 [...]

2024-02-01T09:14:48+09:002020년 12월 08일|용어사전|

로봇 프로세스 자동화와 데이터 프렙

"2022년까지 RPA 중심 자동화 구현의 80%는 보완 기술로부터 가치를 창출할 것입니다." 2020 Gartner Magic Quadrant for RPA RPA(로봇 프로세스 자동화)는 비즈니스 프로세스를 복제하여 정확성을 높이거나 사람의 개입을 완화하는 새로운 기술입니다. 이는 더욱 보편화되고 있으며 코로나19로 인해 가속화 된 디지털 전환 이니셔티브의 필수적인 부분이 되었습니다. RPA 기능 향상에 대한 요구가 갈수록 높아지고 있기에, RPA는 조직이 검증된 프로세스를 반복적으로 간소화하고 자동화할 수 [...]

2023-04-21T16:35:49+09:002020년 12월 04일|기획 연재|

알테어, 플라스틱 성형 불량 줄이는 ‘인스파이어 몰드’ 출시

알테어, 플라스틱 성형 불량 줄이는 '인스파이어 몰드' 출시 - 사출성형에 대한 빠른 이해 돕는 직관적인 결과 제공 - 가상 테스트 위한 5단계 워크플로우로 다양한 성형 불량 사전에 확인 가능 - 자사 재료 DB 활용으로 시뮬레이션 정확성 높여 (사진 : 사출성형 시뮬레이션 ‘인스파이어 몰드’)   알테어가 플라스틱 성형 공정을 평가하는 사출성형 시뮬레이션 ‘인스파이어 몰드(Inspire Mold)’를 출시했다고 밝혔다.   인스파이어 몰드는 플라스틱 [...]

2023-04-24T15:53:57+09:002020년 11월 16일|뉴스룸|