Verbessern Sie Ihre Designs mit den Simulationswerkzeugen von Mersen
Unsere Simulationswerkzeuge helfen Ihnen, Designs zu optimieren, Risiken zu verringern und Arbeitsabläufe zu rationalisieren, um effiziente und zuverlässige Ergebnisse zu gewährleisten. Ein leistungsfähiges Werkzeug, um Vorhersagen zu treffen, zu verstehen, zu optimieren und schneller zu innovieren!
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Stärken Sie Ihre Innovationen
Simulationswerkzeuge für bestimmte Märkte, auch unter extremen Bedingungen
Extreme Anwendungen erfordern Präzision, Zuverlässigkeit und Leistung. Die Simulationswerkzeuge von Mersen wurden entwickelt, um diese Herausforderungen in verschiedenen Branchen zu meistern.
In der chemischen Industrie entwirft unser Wärmetauscher-Konfigurator für Chemikalien die perfekten Geräte für korrosive Prozesse.
Simulationswerkzeuge für Eisenbahnen tragen dazu bei, die Haltbarkeit und Effizienz elektrischer Systeme unter den Bedingungen im Hochgeschwindigkeitsverkehr zu verbessern.
Bei der Windenergie helfen Simulationswerkzeuge für die Windenergie, die Leistung der Turbinen zu optimieren und die Lebensdauer der Komponenten zu verlängern.
Unser Versprechen: Wir unterstützen Ihre Innovationen mit modernster Simulationstechnologie und bieten ein virtuelles Testfeld, um Designs zu perfektionieren, Risiken zu minimieren und Spitzenleistungen zu erzielen.
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Unsere Kunden sagen es besser
Entwicklungszeit deutlich reduziert
Dank der Simulationswerkzeuge von Mersen konnten wir unsere Entwicklungszeit erheblich verkürzen. Durch die virtuelle Prüfung und Optimierung der Designs vor den physischen Prototypen konnten wir Probleme frühzeitig erkennen und beheben. Das hat unseren gesamten Prozess rationalisiert.Ema Kraken
Lead Mechanical Engineer
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Definition
Was sind Simulationswerkzeuge?
Simulationswerkzeuge sind fortschrittliche Softwareanwendungen, mit denen Ingenieure und Konstrukteure virtuelle Modelle von Systemen, Komponenten oder Prozessen erstellen können. Diese Werkzeuge ermöglichen die Simulation realer Bedingungen und helfen dabei, die Leistung vorherzusagen, potenzielle Probleme zu erkennen und Designs zu optimieren, noch bevor Prototypen gebaut werden. Durch den Einsatz von Simulationswerkzeugen können Unternehmen Zeit und Ressourcen sparen, die Produktqualität verbessern und die Risiken bei neuen Entwicklungen verringern.
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Vorteile
Warum Simulationswerkzeuge?
Simulationswerkzeuge bieten viele Vorteile, die den Designprozess rationalisieren, die Leistung verbessern und die Kosten senken. Die wichtigsten Gründe für den Einsatz von Simulationswerkzeugen:
Simulationswerkzeuge für eine bessere Planung bei der Integration von Teilen in bestehende Systeme
Simulationswerkzeuge ermöglichen Ingenieuren, die Interaktion zwischen neuen Elementen und bestehenden Systemen virtuell zu visualisieren. Auf diese Weise lassen sich potenzielle Passformprobleme noch vor der eigentlichen Fertigung oder Installation erkennen und die Lage und Anordnung neuer Elemente optimieren. Dadurch wird das Risiko von Fehlern und kostspieligen Änderungen während der eigentlichen Integration verringert.
Simulationswerkzeuge zur Reduzierung von Entwicklungszeit und -kosten
Mit Simulationswerkzeugen können Ingenieure Konzepte virtuell testen und validieren, wodurch lange und teure physische Prototypen überflüssig werden. Mit diesen Werkzeugen können verschiedene Designoptionen schnell und einfach untersucht und Designprobleme früher im Entwicklungsprozess identifiziert und gelöst werden. Das verbessert die Gesamteffizienz in der Entwicklung durch Verkürzung der Test-Fix-Zyklen.
Simulationswerkzeuge zur Optimierung der Systemleistung
Simulationswerkzeuge sind für die Analyse des Energie-, Wärme- und Flüssigkeitsflusses und anderer Elemente in einem System unerlässlich. Sie helfen bei der Ermittlung von Engpässen und ineffizienten Bereichen und testen verschiedene Konfigurationen und Parameter, um die Leistung zu verbessern. Diese Optimierung führt zu einer besseren Effizienz, Zuverlässigkeit und längeren Lebensdauer des Systems.
Simulationswerkzeuge zur schnellen und einfachen Erkennung und Lösung von Problemen
Durch die Simulation von Fehlerszenarien helfen Simulationswerkzeuge dabei, Schwachstellen im System zu erkennen. Sie analysieren mechanische, thermische und elektrische Belastungen, um Schäden zu vermeiden, und visualisieren Probleme auf klare und verständliche Weise, um sie dann schneller zu lösen. Das reduziert Ausfallzeiten und Wartungskosten durch bessere Problemvermeidung.
Simulationswerkzeuge zur Beschleunigung der Prototyping- und Designphase
Simulationswerkzeuge ermöglichen Ingenieuren, viele Design-Iterationen schnell virtuell zu testen und so Feedback und Analysen zum Design zu erhalten, bevor die Fertigung beginnt. Das reduziert den Bedarf an teuren und zeitaufwändigen Prototypen und ermöglicht eine präzisere Verfeinerung des Designs, bevor es in die endgültige Produktionsphase geht.
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Fokus auf
Simulationswerkzeuge für Eisenbahnen
Eine der größten Herausforderungen im Schienenverkehr ist die Optimierung der elektrischen Systeme, um eine gleichmäßige und effiziente Energieübertragung zu gewährleisten.
Simulationswerkzeuge für Eisenbahnen ermöglichen den Ingenieuren, das Verhalten von Stromabnehmern in verschiedenen Betriebsszenarien zu modellieren. Das hilft bei der Entwicklung von Komponenten, die optimale Leistung liefern.
Eine spezifische Anwendung von Simulationswerkzeugen für den Eisenbahnbereich ist die Entwicklung und Prüfung von Stromabnehmerschuhen (CCD Shoe, Stromschienen-Schleifschuh) für Schienenfahrzeuge. Diese Vorrichtungen sind entscheidend für die Übertragung der elektrischen Energie von der Schiene zum Zug. Durch die Simulation des Zusammenspiels zwischen den CCD-Schuhen und dem Gleis können die Ingenieure das Design verbessern, um die Haltbarkeit und die Effizienz der Energieübertragung zu erhöhen und einen zuverlässigen Betrieb in modernen Eisenbahnsystemen zu gewährleisten.
Außerdem erfordern die Integration neuer Technologien und die Notwendigkeit, die Nachhaltigkeit zu verbessern, eine gründliche Prüfung und Validierung. Simulationswerkzeuge für Eisenbahnen ermöglichen die virtuelle Prüfung neuer Materialien und Konstruktionen, wie z. B. fortschrittliche Stromschienen und Eisenbahnsicherungen. Mit diesen Werkzeugen wird sichergestellt, dass die neuen Komponenten die strengen Anforderungen der Eisenbahnumgebung erfüllen. Zum Beispiel die Widerstandsfähigkeit gegen Vibrationen und thermische Ausdehnung, hohe Leitfähigkeit und Sicherheit gegen Überströme und Kurzschlüsse.
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Erfahren Sie unten mehr über die Mersen-Simulationswerkzeuge!
Mersen bietet verschiedene Simulationswerkzeuge, um die Leistung und Zuverlässigkeit Ihrer Projekte in verschiedenen Branchen zu verbessern.
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Wärmetauscher-Konfigurator für Chemikalien
Der Konfigurator für Wärmetauscher von Mersen ist auf die chemische Industrie zugeschnitten und konzentriert sich auf die Auslegung von Graphit-Blockwärmetauschern. Mit diesem Online-Konfigurator können Sie Ihren perfekten Wärmetauscher zusammenstellen, wenn Sie verschiedene Fragen zu Ihren Anforderungen beantworten. Dazu gehört die Angabe des Landes, ob es sich um eine bestehende oder neue Anlage handelt, die Art der korrosiven Verfahren, der Betriebs- oder Wärmeübertragungsbereich und die Art des Kühlers (Flüssigkeit oder Gas) und des Heizelements. Nach Angabe der Details erstellt der Konfigurator eine individuelle Lösung mit einer 3D-Ansicht des Wärmetauschers, der eine optimale Leistung für Ihre spezifische Anwendung gewährleistet.
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FUSE-ion-Konfigurator und -Selektor-Tool
Mit dem FUSE-ion Configurator and Selector Tool können Mersen-Partner Ihre eigene, individuell konfigurierte Fused Coordination Panelboard entwerfen, indem sie die gewünschten Nennwerte, Funktionen und Optionen über eine grafische Oberfläche auswählen. Mit dem Mersen FUSE-ION Configurator and Selector Tool können Sie auch ein Angebot erstellen und eine PDF-Datei des konfigurierten Auftrags herunterladen. Die Mersen-Ingenieure arbeiten auch mit Ihnen zusammen, um eine Lösung zu entwickeln, die Ihren Anforderungen entspricht.
Der Zugriff auf den Mersen FUSE-ion Configurator und das Selector Tool erfolgt über einen anderen Benutzernamen und ein anderes Login als für den Zugriff auf ep.mersen.com. Für den Zugang zum Mersen Fusion Configurator and Selector Tool wenden Sie sich bitte an Ihren Mersen Regional Manager.
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Kühlkörper
R-TOOLS MAXX ist eine hochmoderne, kostenlose Online-Simulationssoftware, die speziell für die Modellierung der effizientesten luft- oder flüssigkeitsgekühlten Kühlkörper entwickelt wurde. Mit diesem Simulationswerkzeug können Benutzer schnell Simulationen erstellen, die dabei helfen, die Entwicklungszeit zu verkürzen und die Zuverlässigkeit des Endprodukts zu erhöhen - noch bevor der erste Prototyp gebaut wird. R-TOOLS MAXX bietet eine moderne, benutzerfreundliche Oberfläche mit verbesserten grafischen Simulationsdarstellungen. Benutzer können Rahmenbedingungen, Details zu Wärmequellen und Strömungsgrenzen eingeben, um den besten Kühlkörper zu finden. Das Tool ist zu jeder Zeit online verfügbar und beinhaltet die neueste Simulationssoftware, die detaillierte Lösungen mit minimalem Zeitaufwand bietet. Dieses solide Werkzeug hilft bei der Erstellung optimaler thermischer Designs unter Berücksichtigung elektrischer und fertigungstechnischer Elemente.
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Sammelschiene
Der Bus Bar Calculator® ist eine weitere frei zugängliche Weblösung, welche die wichtigsten elektrischen Spezifikationen von laminierten Stromschienen für Stromrichter-Designs präzise berechnet. Basierend auf GT-PowerForge™, einem Multiphysik-Solver, verarbeitet der Bus Bar Calculator elektrische, thermische und magnetische Physik, um die Komplexität der Stromrichter abzudecken. Dieses Simulationswerkzeug nutzt eine frequenzabhängige Modified Nodal Analysis (MNA) Auflösung, um schnell genaue Simulationsergebnisse zu liefern. Das erleichtert das Design und die Optimierung von Stromschienen für viele verschiedene Umrichter.
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Materialeigenschaften
Die Simulationswerkzeuge von Mersen für Materialeigenschaften ermöglichen die Modellierung von Hochleistungswerkstoffen wie Graphit und Verbundwerkstoffe unter verschiedenen Bedingungen, wie z.B. Temperatur, Druck und Spannung. Diese Simulationen helfen bei der Optimierung der Materialeigenschaften für bestimmte Anwendungen und gewährleisten, dass die Materialien unter realen Bedingungen zuverlässig und effizient arbeiten.
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Warum Mersen für Ihre Simulationswerkzeuge?
Mersen hat es sich zur Aufgabe gemacht, hochmoderne Simulationswerkzeuge bereitzustellen, die auf die besonderen Bedürfnisse der verschiedenen Branchen zugeschnitten sind. Unser Fachwissen und unser Engagement für Innovation machen uns zum idealen Partner für Ihre Simulationsanforderungen.
Spezielle Simulationswerkzeuge für spezielle Branchen
Wir wissen, dass jede Branche ihre eigenen Herausforderungen und Anforderungen hat. Deshalb sind unsere Simulationswerkzeuge speziell auf die Anforderungen von Branchen wie Chemie, Eisenbahn, Windenergie und anderen zugeschnitten. Indem wir unsere Tools auf die besonderen Anforderungen dieser Branchen anpassen, stellen wir sicher, dass Sie die genauesten und relevantesten Ergebnisse für Ihre Anwendungen erhalten.
Mersen ist Experte für Simulationswerkzeuge und Innovator
Mit der jahrzehntelangen Erfahrung in der Simulationstechnologie steht Mersen überall auf der Welt an der Spitze der Innovation. Unser Expertenteam arbeitet ständig an der Verfeinerung und Verbesserung unserer Simulationswerkzeuge, damit Sie von den neuesten Fortschritten in der Simulationstechnologie profitieren können.
Passgenaue Einrichtung der Simulationswerkzeuge und Tests
Unsere Simulationswerkzeuge bieten fortschrittliche Anpassungsoptionen, mit denen Sie die Simulationen genau auf Ihre Anforderungen abstimmen können. Ganz gleich, ob Sie komplexe thermische Dynamik, elektrisches Verhalten oder Materialeigenschaften modellieren müssen, unsere Simulationswerkzeuge bieten die Flexibilität und Präzision, die für optimale Ergebnisse nötig sind. Durch diese Option wird sichergestellt, dass Ihre Simulationen genau und nur für Ihre spezielle Anwendung relevant sind.
Einfache Integration mit Simulationswerkzeugen, wie z. B. 3D-Bilder
Wir bemühen uns, unsere Simulationswerkzeuge so benutzerfreundlich und integrativ wie möglich zu gestalten. Unsere Tools sind so konzipiert, dass sie über unseren Wärmetauscher-Konfigurator auch 3D-Bilder erhalten. Mit dieser Funktion können Sie Ihre Designs besser visualisieren und Ihre Projekte optimieren und verfeinern. Durch die Bereitstellung detaillierter 3D-Bilder hilft Mersen, Ihren Designprozess zu rationalisieren und bessere Ergebnisse zu erzielen.
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Häufig gestellte Fragen zu Simulationswerkzeugen
Wir haben die Antworten.
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Welche Informationen muss ich Mersen zur Verfügung stellen, um den Wärmetauscher-Konfigurator zu nutzen?
Wir benötigen einige Daten, damit Sie von den Mersen-Simulationswerkzeugen profitieren können: Detaillierte Informationen über z. B. Leistung (KWh), Wärmeübertragungsfläche, Art der Kühlung (flüssig oder Gas), Art des Heizelements, Details zum korrosiven Verfahren und ob es sich um eine bestehende oder neue Anlage handelt. So können wir die Simulation an Ihre speziellen Anforderungen anpassen.
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Wie ermöglicht die Simulation von Stromschienen und Kühlkörpern die Optimierung der Strombelastbarkeit und der Wärmeableitung?
Simulationswerkzeuge für Stromschienen und Kühlkörper optimieren die Strombelastbarkeit und Wärmeableitung durch genaue Modellierung des elektrischen und thermischen Verhaltens. Das hilft bei der Entwicklung von Komponenten, welche die Effizienz maximieren, thermische Hotspots reduzieren und eine zuverlässige Leistung unter verschiedenen Bedingungen gewährleisten.
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Gibt es Schulungen zum Einsatz von Simulationswerkzeugen?
Ja, wir bieten umfassende Schulungen zur Nutzung unserer Simulationswerkzeuge. Unsere Schulungsprogramme sollen Ihnen helfen, die Möglichkeiten dieser Werkzeuge zu verstehen und sie effektiv in Ihre Designprozesse zu integrieren.
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Welche Simulationswerkzeuge nutzt Mersen?
Mersen nutzt Simulationswerkzeuge für viele Anwendungen, wie z.B. die Optimierung von Wärmetauschern für Chemikalien, die Modellierung von Stromschienen und Kühlkörpern, die Simulation der Eigenschaften von Hochleistungswerkstoffen und die optimale Leistung elektrischer Komponenten wie Sicherungen und Überspannungsschutzgeräten. Diese Werkzeuge verbessern das Design, die Effizienz und die Zuverlässigkeit von Produkten in verschiedenen Branchen.
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