技術セミナー・研修・出版・書籍・通信教育・eラーニング・講師派遣の テックセミナー ジェーピー
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アーカイブ配信で受講をご希望の場合、視聴期間は2026年5月29日〜6月11日を予定しております。
アーカイブ配信のお申し込みは2026年6月9日まで承ります。
本セミナーでは、CAE解析ソフトに入力すべき情報、解析結果の見方、ミゼス相当応力・主応力の定義と使分け、的外れな解析結果防止法、CAE解析ソフトを使った金属疲労の有無の予測するノウハウについて、初学者にも分かりやすく基礎から解説いたします。
本セミナーではこれからCAE解析を始めようとする方や、CAE解析を始めたけど正しい使い方ができているかや、解析結果の活用方法を知りたい方を対象として、解析事例を織り交ぜながら平易に解説していきます。受講者は様々なCAE解析ソフトを使われていると思いますが、CAE解析ソフトに入力すべき最小限の情報は同じで、これを知ればどのCAE解析ソフトでも解析が可能です。この最小限の情報をフリーソフトLISAを使って説明します。
CAE解析ではミゼス相当応力を表示しますが、ミゼス相当応力の本当の意味とその用途を説明します。また材料力学では主応力を履修されたと思いますが、主応力の解釈と用途を述べます。
次に設計の現場では最大応力と材料の降伏応力 (引張強さ) との比 (安全率) を求めるだけに留めておられないでしょうか。応力が降伏応力を超えた場合、その問題は開発段階で見つかります。問題は工場出荷後に発生する金属疲労破断です。機械の開発段階でのロスと比較すると金属疲労による損失はその2桁上昇します。本講座では、CAE解析結果を使った疲労破断予測法と、設計時に使用する安全率について計算例を使いながら説明していきます。最後に設計最適化に触れます。
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「案内の希望」をご選択いただいた場合、1名様 45,000円(税別) / 49,500円(税込) で受講いただけます。
複数名で同時に申込いただいた場合、1名様につき 25,000円(税別) / 27,500円(税込) で受講いただけます。
| 開始日時 | 会場 | 開催方法 | |
|---|---|---|---|
| 2026/4/8 | 蒸留プロセス設計の化学工学計算・データ解析と操作条件最適化 | オンライン | |
| 2026/4/8 | 基礎から学ぶJIS図面の読み方・表し方 | オンライン | |
| 2026/4/9 | プラスチックの強度・破壊特性と製品の強度設計および割れトラブル原因究明と対策技術 | オンライン | |
| 2026/4/9 | 基礎から学ぶJIS図面の読み方・表し方 | オンライン | |
| 2026/4/9 | ISO 13485:2016が要求する医療機器サンプルサイズの根拠を伴う統計学的手法 (全2コース) | オンライン | |
| 2026/4/13 | Excel業務をPythonで置き換えるデータ解析の実践 | オンライン | |
| 2026/4/15 | CAE解析ステップアップセミナー | 東京都 | 会場・オンライン |
| 2026/4/15 | 安定性試験のための統計解析 | オンライン | |
| 2026/4/15 | 金属材料の破壊、破損メカニズムとその解析法 | オンライン | |
| 2026/4/16 | 機械の基礎 | 東京都 | 会場・オンライン |
| 2026/4/16 | 金属材料の疲労破壊と寿命設計・破損解析の実務 | オンライン | |
| 2026/4/16 | 振動・騒音の測定・解析・対策技術 | オンライン | |
| 2026/4/16 | 生成AI (ChatGPT・Gemini) を活かした業務効率化・自動化のポイント | オンライン | |
| 2026/4/17 | モジュラー設計 新規図面をゼロにして、設計の精度・効率を向上させる技 | オンライン | |
| 2026/4/17 | 因子ごとの最適条件を少ない実験回数で見つける統計的手法「実験計画法」 & 汎用的インフォマティクス「非線形実験計画法」 | オンライン | |
| 2026/4/17 | 蒸留プロセス設計の化学工学計算・データ解析と操作条件最適化 | オンライン | |
| 2026/4/17 | 振動・騒音の測定・解析・対策技術 | オンライン | |
| 2026/4/17 | AutoCADで学ぶ「迷わず描ける」図面作成の基礎 | オンライン | |
| 2026/4/17 | 生成AI (ChatGPT・Gemini) を活かした業務効率化・自動化のポイント | オンライン | |
| 2026/4/20 | AutoCADで学ぶ「迷わず描ける」図面作成の基礎 | オンライン |
| 発行年月 | |
|---|---|
| 2025/5/30 | AI、シミュレーションを用いた劣化・破壊評価と寿命予測 |
| 2025/3/31 | 板ガラスの破壊、強度、強化 |
| 2022/2/28 | 撹拌装置の設計とスケールアップ |
| 2021/10/18 | 医療機器の設計・開発時のサンプルサイズ設定と設定根拠 |
| 2021/1/29 | 高分子材料の絶縁破壊・劣化メカニズムとその対策 |
| 2017/2/27 | プラスチックの破損・破壊メカニズムと耐衝撃性向上技術 |
| 2015/8/25 | 金属材料の破断面解析技術の基礎と解析事例 |
| 2014/11/5 | 金属・ガラス・セラミックス・プラスチックの破面観察・破損解析手法とその事例 |
| 2013/9/25 | マシニングセンタ 技術開発実態分析調査報告書 |
| 2013/9/25 | マシニングセンタ 技術開発実態分析調査報告書 (CD-ROM版) |
| 2013/8/1 | ガラスの破壊メカニズムと高強度化 |
| 2013/6/3 | プラスチックのタフニングと強度設計 |
| 2011/6/20 | 高分子材料のフラクトグラフィ |