Designoptimierung
Umfassende Lösungen zur Designoptimierung für gesteigerte Engineering-Effizienz in allen Branchen
Design optimieren für bessere Effizienz, Leistung und Kosten.

Ziel der Optimierung ist es, anhand priorisierter Kriterien oder Randbedingungen das optimale Design zu finden. Dazu gehören Aspekte wie Produktionssteigerung, Festigkeit, Zuverlässigkeit, Langlebigkeit, Effizienz und Nutzungsfreundlichkeit. In der Analysephase des Konstruktionsprozesses werden mathematische Modelle und wissenschaftliche Prinzipien eingesetzt, um die Ergebnisse des Designs vorherzusagen. Ingenieure müssen häufig einige geeignete Designlösungen identifizieren und dann entscheiden, welche den Kundenanforderungen am besten entspricht.
DEP identifiziert Optimierungsszenarien mit zahlreichen Zielsetzungen und multivariater Natur, da es branchenübergreifend tätig ist. Die sich wandelnden Anforderungen und die internen Engineering-Prozesse von DEP haben zu Optimierungsansätzen und -werkzeugen geführt, die ein breites Spektrum an Situationen abdecken. Unsere Lösungen eignen sich für verschiedene Phasen der Produktentwicklung.

Topologieoptimierung
Unsere Topologieoptimierungsfunktionen konzentrieren sich auf die Ermittlung der effizientesten Materialverteilung innerhalb eines vorgegebenen Konstruktionsraums. Dies unterstützt Ingenieure bei der Entwicklung von Leichtbaustrukturen mit optimaler Leistung und minimiert den Materialverbrauch bei gleichzeitiger Wahrung von Festigkeit und Funktionalität.

Form-, Struktur- und parametrische
Optimierung
Wir bieten Form-, Struktur- und Parameteroptimierung zur Steigerung der Produktleistung. Durch die Verfeinerung der Geometrie und Struktur von Bauteilen gewährleisten wir eine bessere Lastverteilung, höhere Langlebigkeit und eine insgesamt effizientere Konstruktion bei gleichzeitiger Flexibilität bei der Anpassung der Designparameter.

Schweißoptimierung
Unsere Schweißoptimierungsverfahren verbessern die Festigkeit, Haltbarkeit und Effizienz von Schweißkonstruktionen. Durch Simulation und Analyse ermitteln wir optimale Schweißwege, -größen und -materialien, reduzieren Spannungsspitzen und gewährleisten langlebige, zuverlässige Verbindungen.

Abschnittsoptimierung
Die Querschnittsoptimierung von DEP konzentriert sich auf die Verfeinerung von Querschnittsformen und -größen, um ein optimales Verhältnis zwischen Festigkeit, Gewicht und Kosten zu erzielen. Dieser Ansatz trägt zur Verbesserung der strukturellen Integrität bei und minimiert gleichzeitig den Materialverbrauch, wodurch sowohl Leistungsfähigkeit als auch Wirtschaftlichkeit gewährleistet werden.

Gewichtsoptimierung
Wir sind spezialisiert auf Gewichtsoptimierung, um überschüssiges Material zu reduzieren, ohne Kompromisse bei Festigkeit oder Sicherheit einzugehen. Durch den Einsatz fortschrittlicher Algorithmen und Simulationen erzielen wir leichtere und effizientere Konstruktionen, die die Leistung steigern, den Kraftstoffverbrauch senken und die Nachhaltigkeit insgesamt verbessern.

MDO (Multidisziplinäre Designoptimierung
)
Unser MDO-Ansatz integriert verschiedene Designdisziplinen, um optimale Lösungen zu erzielen. Durch die Berücksichtigung von Faktoren wie Leistung, Kosten und Herstellbarkeit stellen wir sicher, dass alle Aspekte eines Produkts gleichzeitig optimiert werden, was zu effizienteren und effektiveren Designs führt.

Topologieoptimierung:
Leichtes und leistungsorientiertes Strukturdesign
Effiziente Materialverteilung innerhalb des Konstruktionsraums
Mehrzieloptimierung (Steifigkeit, Festigkeit, Vibration, Wärme, Kosten)
Das Design ist auf reale Lasten und Randbedingungen zugeschnitten
Topologieoptimierung kompatibel mit additiver Fertigung
Nahtlose Integration in CAD/CAE-Workflows
Belastungs-, Ermüdungs- und Haltbarkeitsaspekte für die Zuverlässigkeit
Schnelle Iteration und Konzeptvalidierung mehrerer Entwürfe

Form-, Struktur- und parametrische Optimierung:
Formoptimierung zur Verbesserung von Leistung und Aerodynamik sowie zur Reduzierung von Spannungskonzentrationen
Strukturoptimierung für maximale Steifigkeit, Festigkeit und Haltbarkeit bei minimalem Gewicht
Parametrische Optimierung zur systematischen Bewertung von Designvarianten
Mehrzieloptimierung zur Ausbalancierung von Leistung, Kosten, Gewicht, Vibration und thermischen Kriterien
Nahtlose Integration mit CAE/CAD-Workflows für Analyse und Fertigung
Ermüdungs- und Dauerhaftigkeitsbewertung für langfristige Zuverlässigkeit
Kombination von Topologie- und Formoptimierung für fortschrittliche Designs
Schnelle Iteration und Konzeptvalidierung mehrerer Designalternativen
Unterstützung für multidisziplinäre Optimierung (MDO) unter Integration struktureller, thermischer und dynamischer Anforderungen

Schweißoptimierung:
Optimierung der Schweißnahtkonstruktion für verbesserte Festigkeit, Haltbarkeit und reduzierten Materialverbrauch
Spannungs- und Belastungsanalyse von Schweißverbindungen unter Betriebsbedingungen
Ermüdungs- und Dauerhaftigkeitsbewertung bei zyklischer Belastung
Thermische und Verformungsanalyse von Wärmeeinflusszonen
Optimierung von Schweißtechniken, -abläufen und Prozessparametern
Nahtlose Integration in CAD/CAE-Workflows
Mehrzieloptimierung zur Balance von Festigkeit, Gewicht, Kosten und Herstellbarkeit
Schnelle Bewertung mehrerer Schweißkonfigurationen
Gewährleistet die Einhaltung von Struktur-, Sicherheits- und Fertigungsnormen

Abschnittsoptimierung:
Optimieren Sie die Querschnittsgeometrie für ein maximales Festigkeits-Gewichts-Verhältnis
Analysieren Sie die Spannungs- und Lastverteilung, um Bereiche mit hoher Spannung zu minimieren
Reduzierung des Materialverbrauchs bei gleichzeitiger Beibehaltung der strukturellen Integrität
Mehrzieloptimierung zur Balance von Gewicht, Steifigkeit, Festigkeit und Kosten
Führen Sie parametrische Studien durch, um verschiedene Querschnittsentwürfe zu bewerten
Nahtlose Integration mit CAD/CAE-Workflows für die Fertigungsbereitschaft
Beurteilung der Ermüdung und Haltbarkeit im Hinblick auf die Langzeitzuverlässigkeit
Schnelle Iteration und Validierung von Querschnittsdesignalternativen

Gewichtsoptimierung:
Reduzierung des Komponenten- und Systemgewichts bei gleichzeitiger Beibehaltung von Leistung und Sicherheit
Materialauswahl und -verteilung im Hinblick auf Effizienz optimieren
Gewichtsreduzierung mit Festigkeit, Steifigkeit, Kosten und Herstellbarkeit in Einklang bringen
Sicherstellen, dass Leichtbaukonstruktionen die Anforderungen an Belastung, Ermüdung und Haltbarkeit erfüllen
Erkunden Sie mithilfe parametrischer und topologischer Studien verschiedene Designalternativen
Nahtlose Integration mit CAD/CAE-Workflows für Analyse und Produktion
Schnelle Iteration und Validierung von Strategien zur Gewichtsreduktion
Aufrechterhaltung der thermischen und dynamischen Leistungsfähigkeit unter Betriebsbedingungen

Multidisziplinäre Optimierung:
Gleichzeitige Optimierung mehrerer Disziplinen (Struktur, Thermik, Aerodynamik, NVH)
Widersprüchliche Ziele wie Gewicht, Kosten, Festigkeit, Steifigkeit und Effizienz in Einklang bringen
Führen Sie parametrische und Sensitivitätsstudien durch, um wichtige Designparameter zu identifizieren
Schnelle Iteration und Validierung mehrerer Designalternativen
Integrieren Sie MDO-Ergebnisse nahtlos in CAD/CAE-Workflows für die Fertigung
Erkunden Sie den Gestaltungsraum, um optimale Kompromisse und realisierbare Lösungen zu finden
Gewährleistung von Zuverlässigkeit und Langlebigkeit unter Einhaltung der Betriebs- und Sicherheitsanforderungen
Kombinieren Sie MDO mit Topologie-, Form- und Querschnittsoptimierung für fortschrittliche Lösungen
Unterstützung von Entscheidungsfindungsprozessen auf Systemebene und ganzheitlichen Designverbesserungen
DEP-Vorteile
Wir bieten herausragende CAE-Dienstleistungen und unser Engagement für branchenführende Designoptimierung für unsere globale Kundschaft hat unseren Ruf kontinuierlich gestärkt und uns zum bevorzugten Partner für Ingenieurdienstleistungen auf dem Markt gemacht. Wir versprechen Ihnen folgende Vorteile:

Qualitätsservice

Expertenunterstützung

Maßgeschneiderte Lösungen

Fortschrittliche Technologie

Pünktliche Lieferung

Wettbewerbsfähiger Preis










