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Simulation numérique

La simulation numérique comme moteur de l’innovation

La simulation numérique permet de comprendre les phénomènes physiques mis en jeux au cours des process ou de prédire les performances du futur produit. Elle permet également d’améliorer le développement des pièces ou produits au cours des différents stades du projet. Cela devient indispensable de nos jours pour réduire les temps de développement et les coûts. Elle permet de remplacer certains essais et d’appuyer les phases de validations.

Les docteurs et les ingénieurs d’Armélio ont des compétences dans des domaines scientifiques variés, pour modéliser votre problématique en simulation numérique, et reproduire au plus proche des phénomènes physiques complexes. Ils proposent et analysent une méthodologie de caractérisation numérique de ces phénomènes.

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Les codes de simulation numérique utilisés

Pour mener à bien vos projets s’appuyant sur la simulation numérique, nous nous appuyons sur un panel de codes dédiés à une physique particulière, en investissant parallèlement sur les outils libres (OpenFOAM, Scilab, ASTER, …) ou commerciaux. Pour les modélisations numériques nécessitant des couplages multiphysiques, nous nous appuyons sur les logiciels COMSOL Multiphysics® et ANSYS®, dont la souplesse d’utilisation nous permet d’implémenter nos propres équations. Enfin, du fait de notre large culture des outils de simulation disponibles sur le marché, nous pouvons accompagner nos clients dans une démarche de définition ou d’optimisation de leur méthodologie de modélisation numérique avec les outils Openfoam, Scilab, Aster, Ansys et Amesim.

Pour aller plus loin que la simulation numérique

Au-delà du développement de modèles numériques, Armélio s’attache à valider ces modèles en les corrélant avec des données expérimentales. Pour cela, nous conduisons des audits sur des implantations industrielles, et nous développons des plans d’expérience permettant d’explorer exhaustivement un espace de paramètres. Nous gardons aussi à l’esprit que la simulation numérique n’est pas nécessairement une fin en soi. Ainsi, pour certains de nos clients, nous avons développé des outils métier intégrant des résultats de simulation numérique avec une facilité de prise en main et une rapidité d’exécution leur permettant d’être utilisés dans un cadre industriel.

Notre valeur ajoutée dans le domaine de la simulation numérique

  • RDévelopper des modèles mathématiques pour décrire les phénomènes en jeu
  • RRéaliser des simulations dans le domaine des procédés pour diminuer les essais de mise au point
  • RLivrer des outils paramétrés autonomes

Nos domaines d’expertise dans le domaine de la simulation numérique

Mécanique des fluides

  • RAérodynamique, aéraulique
  • RFluides diphasiques
  • RÉcoulement à surface libre (fonderie, …)

Acoustique

  • RPrédiction des sources aéroacoustiques
  • RPropagation en champ libre proche et lointain
  • RVibro-acoustique des structures

Mécanique des solides

  • RDéformation mécanique statique & dynamique
  • RTribologie (contacts, frottements, usure, …)
  • RFatigue (propagation de fissures)

Couplages multi-physiques

  • RThermique, mécanique et fluidique
  • RThermique et acoustique
  • RÉlectromagnétisme et mécanique

Thermique

  • RRayonnement solaire
  • RConfort thermique
  • RÉchangeurs de chaleurs (refroidissement électronique, …)
  • RÉlectromagnétisme
  • ROnde radiofréquence
  • RExposition au champ électromagnétique
  • RCalcul TAG RFID

Des exemples de nos réalisations dans le domaine de la simulation numérique

Détermination du temps caractéristique de pompage pour atteindre l’ultravide

  • Modélisation d’un écoulement moléculaire et calcul de la dé-adsorption
  • Suivi de particules par « angular coefficient method »
  • Détermination du champ de pression

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Optimisation d’antennes radio

  • Simulation de positionnement d’antennes HE, VHF, UHF sur véhicules
  • Recherche de la meilleure configuration d’implantation
  • Analyse des zones dangereuses (forte intensité) et minimisation de l’exposition des personnes

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Etude de colmatage de filtre

  • Modélisation de milieux poreux
  • Simulation de la circulation de particules
  • Simulation d’un écoulement fluide avec transport d’espèce

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Etude d’imprégnation et de cuisson de vernis

  • Imprégnation de vernis sur un fil
  • Circulation d’air chaud dans un four

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Caractérisation des propriétés matériaux d’un adhésif par corrélation expérimentale

  • Simulation dynamique et statique des phénomènes thermiques et mécaniques
  • Modélisations réalistes des essais de traction et de cisaillement à très haute vitesse
  • Validation par corrélation avec les résultats expérimentaux

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Etude d’un système de conditionnement d’air par rayonnement

  • Modélisation des couplages de phénomènes aérauliques, convectifs et radiatifs
  • Étude du système de ventilation
  • Caractérisation du confort thermique avec les indices PMV, PPD, température opérationnelle et équivalente

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