ANSYS untuk Industri

Dalam proses pengembangan inovasi produk, simulasi teknik merupakan fokus satu-satunya. Lebih dari 40 tahun belakangan ini, ANSYS digunakan oleh berbagai industri untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Sudah ada lebih dari 40,000 industri di seluruh dunia menggunakan ANSYS, termasuk 96 dari 100 industri teratas dalam daftar FORTUNE 500. Industri-industri yang menggunakan ANSYS adalah sebagai berikut:

Penyebaran polusi dan angin

Simulasi dengan menggunakan ANSYS akan:

– Membantu memahami aerodinamika pada struktur bangunan dan distribusi tekanan pada setiap bagian bangunan

– Analisis kestabilan konstruksi bangunan pada berbagai variasi kondisi iklim

– Menganalisis dampak kenyamanan dan keselamatan para pejalan kaki

– Analisis penyebaran gas polusi

Konstruksi Bangunan dan Sistem Ventilasi yang Nyaman

Mengoptimasi sistem ventilasi dengan memprediksi kualitas udara yang nyaman di dalam ruangan seperti:

– Kecepatan aliran udara, temperatur, kelembaban, radiasi panas, dan racun.

– Penanganan berbagai variasi kriteria kenyamanan seperti keterhubungan penghuni dengan pakaian yang dikenakan

– Prediksi dampak pemanasan global oleh bangunan dan efek rumah kaca.

– Penerapan strategi-strategi baru untuk berbagai sistem seperti ventilasi dan meminimalisir penggunaan

Pemodelan api dan asap

Berhubungan dengan regulasi keselamatan dan efisiensi ventilasi, perangkat lunak
ANSYS dapat menyediakan berbagai kemudahan untuk:

– Mensimulasikan penyebaran asap dan panas

– Mendesain perlengkapan pemadam kebakaran yang efisien

– Memprediksi dan mengidentifikasi distribusi penyebaran api kebakaran dan dampaknya pada lingkungan sekitar

– Analisis interaksi api dan asap

Analisis struktur bangunan

Manfaat simulasi ANSYS untuk:

– Analisis kekuatan struktur pada kondisi ekstrim

– Pemodelan satu komponen bangunan atau multi komponen pada bangunan

– Menganalisis deformasi bangunan oleh angin

– Menganalisis gaya-gaya yang terjadi

– Memprediksi pembuatan beton yang lebih kuat

– Simulasi & analisis gempa bumi

– Analisis mekanisme tanah

– Solusi geoteknik

– Simulasi bangunan beresiko tinggi

– Simulasi Iconic landmarks

– Simulasi lahan parkir

– Simulasi jembatan

– Simulasi bendungan

– Simulasi terowongan

– Simulasi pusat perbelanjaan

– Simulasi Gedung teater

– Simulasi Stadium

Desain perlengkapan HVAC

ANSYS bermanfaat untuk:

– Optimisasi performa dan analisis parametrik

– Simulasi dan Analisis fans

– Simulasi perapian, ketel

– Desain sistem pemanasan HVAC ducting

– Simulasi pengendalian sistem pada lingkungan

– Simulasi centrifugal blower

– Simulasi Heat exchangers

– Simulasi Pompa

– Simulasi tirai angin

– Simulasi pencampuran gas

– Simulasi Blowers

– Simulasi Kompresor

– Simulasi Crossflow fans

– Simulasi Exhaust hoods

– Blowers, fans dan compressors

Tinjauan Kesehatan

Simulasi ANSYS dapat dilakukan untuk berbagai tinjauan kesehatan seperti: cardiovascular, orthopedic, ophthalmology, respiratory, alat diagnosa kesehatan dan alat-alat laboratorium kesehatan. Dengan menggunakan perangkat lunak ANSYS, pengguna dapat mengembangkan berbagai produk kesehatan dimulai dari ide konsep perbaikan sampai pembuatan produk skala besar. Analisis yang dilakukan dengan simulasi ANSYS, mencangkup pemodelan yang kompleks seperti endapan pada skala partikel nano di dalam paru-paru dan identifikasi potensi kerusakan pembuluh darah.

OIL & GAS

Perangkat lunak ANSYS telah banyak digunakan untuk meningkatkan efektifitas dan kehandalan berbagai desain pada bidang oil and gas. Kehandalan yang dimaksudkan mencangkup alat-alat untuk kontrol polusi, perlindungan lingkungan hidup, menejemen resiko dan keselamatan kerja. Beberapa simulasi dapat dilakukan pada proses maupun alat-alat yang mendukung industri oil & gas sebagai berikut:

Proses production: Extraction, Drilling & Downhole, Offshore, Inshore

Proses transportation: Piping design, Pressure vessels, Thermal and structural stresses, Blending/suspending, Erosion, Sedimentation, Slug catchers, Pumps, Compressors, LNG

Refining Equipment: Structural Analysis, Combustion System, Distillation, Cracking, Reforming, Maintenance, Separation & Flow – measurement & control

Downstream Processing: Reactor design, Design of experiments, Design exploration and optimization, Thermal stress, vibration and fatigue, Gasification, Equipment, Plant safety and pollutant dispersion

Pembangkit Listrikl

Perangkat lunak ANSYS telah cukup luas digunakan pada berbagai aplikasi
pembangkit listrik:

– Coal Power (Burners, Boilers, Fluidized Beds, Scrubbers, NOx Reduction Gasification, Mercury Capture)

– Gas Turbine Power (Compressors, Combustors, Turbines, Enclosures)

– Nuclear Power (Fuel Assemblies, Waste Storage, Accident Analysis, Multiphase Flow, Steam Generators)​

– Renewable & Alternative Power (Solar, Hydropower, Wind Power, Fuel Cells, Biomass)

Ledakan

ANSYS dapat digunakan untuk:

Analisis Pemodelan ledakan yang melibatkan dampak ledakan pada berbagai obyek di sekitarnya seperti kendaraan dan bangunan selain itu juga untuk pemodelan akibat dampak tersebut termasuk ditinjau dari aspek arsitektur dan kerusakan struktur bangunan

Simulasi tersebut juga bermanfaat untuk:
– Menginvestigasi berbagai variasi skenario bencana
– Mengoptimasi ketahanan bangunan terhadap ledakan
– Memperbaiki menejemen sistem pemadaman api, asap, dan ventilasi
– Memprediksi rute jalur keamanan ketika terjadi ledakan

Industri Penerbangan

ANSYS telah digunakan dalam mengembangkan berbagai bagian produk pada pesawat terbang. Bagian produk tersebut melingkupi:
• Sistem hidrolik
• Sistem elektronik
• Cabin & cockpit
• Sayap pesawat
• Desain mesin pesawat terbang
• Auxiliary power units (APU)
• Landing Gear dan sebagainya

Industri Kendaraan

ANSYS digunakan dalam rancang bangun kendaraan. Bagian desain produk
tersebut melingkupi:

Aerodinamika

– Menghitung distribusi tekanan di sekitar kendaraan
– Mengurangi gaya hambat
– Meningkatkan kestabilan kendaraan

Akustik

– Simulasi pergerakan noise untuk aliran luar dan dalam kendaraan
– Menentukan frekuensi dominan dan tekanan suara
– Menentukan sumber akustik

Kantong Udara

– Mengoptimasi aliran udara pada kantong udara
– Simulasi kantong udara ketika kecelakaan terjadi

Rem dan Ban

– Mendesain ban dan rem yang tahan lama dan mampu untuk menahan berbagai beban yang berbeda-beda
– Memprediksi tekanan dan beban lelah
– Mensimulasikan distribusi temperatur dan beban panas
– Mengoptimasi ventilasi rem

Sistem Pengontrol Kondisi Kenyamanan

– Mendesain dan mengoptimasi sistem HVAC yang mapu
memberikan jangkauan temperatur yang nyaman bagi
penumpang
– Memprediksi aliran udara yang sesuai untuk membersihkan kaca
depan dan jendela pada kendaraan sesuai dengan aturan
keselamatan

Sistem Elektronika

– Mendesain komponen yang mampu bertahan pada lingkungan
yang tidak baik
– Mengatur kondisi temperatur yang sesuai bagi komponen
elektronika sehingga awet dan dapat bekerja dengan optimal
– Memprediksi percepatan kegagalan mekanisme pada material
komponen elektronika
– Mendesain tatakan komponen
– Analisis getaran pada sistem elektronika

Lampu

– Membantu menemukan inovasi material polimer baru yang tahan
panas daripada kaca
– Memprediksi penyerapan energi panas pada lampu
– Memvisualisasikan distribusi aliran serta mengoptimasi sistem
ventilasi yang baik

Body

– Mensimulasikan dampak body ketika terjadi tabrakan
– Memodelkan las-lasan dengan akurat

Menejemen Panas

– Memprediksi performa sistem pendingin
– Mensimulasikan distribusi aliran udara atau fluida panas

Mekanisme

– Menganalisis rakitan / assembly yang rumit untuk banyak
komponen
– Menentukan gaya-gaya yang bekerja pada sambungan-sambungan
komponen
– Memprediksi tekanan pada daerah kritis
– Memodelkan secara cepat dan optimal

Sistem suspensi

– Memodelkan sistem suspensi secara lengkap
– Menghubungkan semua susunan komponen

Segel hiperelastis

– Memprediksi kebocoran dan kegagalan segel
– Memprediksi beban pada material non-linear

Bahan bakar

– Mengoptimasi distribusi oksigen pada katode
– Menejemen air
– Memprediksi beban akibat panas dan mendesain plat pendingin
dengan variasi berbagai jenis material

Baterai

– Mengoptimasi kapasitas kekuatan baterai
– Memprediksi perpindahan panas pada baterai