Análisis de colisiones

Análisis de colisiones

Análisis exhaustivo de colisiones de vehículos para lograr la excelencia en seguridad y rendimiento

Soluciones avanzadas paraapto para chocar diseños

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La simulación de colisiones desempeña un papel fundamental en el avance de la seguridad y la durabilidad de los vehículos, al analizar virtualmente los efectos de las colisiones en las estructuras y los ocupantes. Permite a los ingenieros predecir la resistencia a los impactos, optimizar los diseños y mejorar la protección de los ocupantes antes de la construcción de prototipos físicos. Mediante el uso de herramientas computacionales de vanguardia, la simulación de colisiones acelera el desarrollo, reduce los costos y garantiza el cumplimiento de las normas de seguridad.

Las simulaciones de colisiones se utilizan en diversos sectores, como el automotriz, el aeroespacial, el de bienes de consumo y el de tecnología médica, para estudiar y optimizar el comportamiento de las estructuras durante las colisiones. Con las simulaciones DEP, podemos calcular, analizar y simular impactos de colisión y sus efectos en la durabilidad, incluyendo el comportamiento de los materiales, las deformaciones estructurales, las uniones y fijaciones, y otros factores, de forma realista. Esto garantiza que el desarrollo de productos cumpla con los estándares de seguridad, durabilidad y del sector. Los objetivos clave del análisis de colisiones incluyen garantizar la seguridad del conductor, seleccionar materiales en función de su resistencia y durabilidad, minimizar el peso del vehículo sin comprometer la seguridad, reducir el coste de las pruebas de colisión físicas y evaluar la resistencia a los impactos del bastidor, identificando al mismo tiempo mejoras en el diseño.

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Análisis de simulación de colisión/estructural

La simulación de colisiones y estructuras del DEP optimiza el diseño de vehículos simulando escenarios de choque para garantizar la resistencia y el cumplimiento de las normas de seguridad, a la vez que reduce el peso. Esto contribuye a mejorar la resistencia a los impactos y la seguridad del vehículo.

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Seguridad de los componentes

Realizamos un análisis detallado de la seguridad de los componentes para evaluar las piezas críticas del vehículo en condiciones de colisión, garantizando que cumplan con los requisitos de seguridad y funcionen de manera óptima durante los impactos para proteger tanto al vehículo como a sus ocupantes.

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Seguridad de los ocupantes

Las simulaciones de seguridad de los ocupantes de DEP se centran en proteger a los pasajeros en caso de colisión. Evaluamos los cinturones de seguridad, los airbags y el diseño interior para garantizar la máxima seguridad y el cumplimiento de las normas internacionales.

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Seguridad peatonal

Nuestro análisis de seguridad peatonal tiene como objetivo minimizar las lesiones en colisiones con usuarios vulnerables de la vía. Probamos componentes como parachoques y capós para desarrollar diseños que reduzcan los daños en accidentes peatonales.

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Análisis de fuerza y ​​fatiga

Realizamos análisis de resistencia y fatiga para evaluar la durabilidad de los componentes del vehículo bajo esfuerzos repetidos. Esto garantiza que las piezas soporten un uso prolongado sin fallar, mejorando la confiabilidad y reduciendo los costos de mantenimiento.

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Durabilidad de los componentes

Las pruebas de durabilidad de componentes de DEP simulan condiciones reales para evaluar la vida útil de las piezas de los vehículos. Nos centramos en garantizar que los componentes sigan siendo fiables y resistentes durante todo su ciclo de vida, minimizando el riesgo de fallos.

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Capacidades de análisis de simulación de colisiones/estructurales
  • Simulación basada en la física de eventos de impacto, choque y falla estructural

  • Evaluaciones estructurales a nivel de sistema, ensamblaje, componente y pieza

  • Evaluación del cumplimiento de las normas de la industria y las regulaciones de seguridad

  • Simulaciones de impacto multidireccional, caída, aplastamiento y casos de carga

  • Daño progresivo, no linealidad del material y predicción de fallas

  • Análisis de la seguridad humana, el riesgo de lesiones y el rendimiento de los sistemas de protección

  • Optimización de la absorción de energía y la resistencia a los impactos

  • Evaluación de seguridad de sistemas críticos y componentes de almacenamiento de energía

  • Estudios paramétricos y evaluaciones de compensaciones de diseño

  • Informes de ingeniería con recomendaciones de diseño claras

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Seguridad de los componentes
  • Evaluación de seguridad de componentes mecánicos, eléctricos y electromecánicos

  • Evaluación de la integridad estructural y la durabilidad en condiciones operativas y extremas

  • Identificación de modos de fallo y evaluación de riesgos a nivel de componente

  • Análisis del comportamiento, la degradación y la tolerancia al daño de los materiales

  • Simulaciones de seguridad ante impactos, caídas, aplastamientos y sobrecargas

  • Evaluaciones de seguridad basadas en análisis térmicos, de vibraciones y de fatiga

  • Evaluación del cumplimiento con las normas y reglamentos aplicables del sector

  • Optimización del diseño para garantizar la seguridad, la fiabilidad y la robustez

  • Soporte de validación mediante correlación de simulaciones y planificación de pruebas

  • Documentación de ingeniería con recomendaciones de seguridad prácticas

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Seguridad de los ocupantes
  • Evaluación de la seguridad humana y el riesgo de lesiones en casos de carga de impacto y operativa

  • Modelado digital del ser humano para el análisis de la postura, el movimiento y la interacción

  • Evaluación del rendimiento de los sistemas de sujeción, protección y seguridad

  • Evaluación de la respuesta biomecánica y los criterios de lesión

  • Análisis de la interacción entre el ser humano y el sistema durante eventos normales y extremos

  • Simulación multifísica de la respuesta de los ocupantes al impacto, la vibración y la aceleración

  • Estudios paramétricos para optimizar el diseño y la ubicación de los sistemas de seguridad

  • Evaluación del cumplimiento de las normas y directrices de seguridad aplicables

  • Correlación de los resultados de la simulación con los datos de las pruebas físicas

  • Informes de ingeniería con recomendaciones de diseño claras y orientadas a la seguridad

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Seguridad peatonal
  • Evaluación externa de la seguridad humana en las interacciones entre productos, sistemas y personas

  • Simulación de impacto y contacto que involucra a usuarios vulnerables de la vía pública y transeúntes

  • Evaluación del riesgo de lesiones mediante modelos biomecánicos y del cuerpo humano

  • Evaluación de la conformidad de la superficie, la absorción de energía y las fuerzas de contacto

  • Optimización de los diseños exteriores para minimizar la gravedad de las lesiones

  • Análisis multifísico del impacto, la cinemática y la respuesta estructural

  • Evaluación de las características de seguridad activas y pasivas para la protección humana externa

  • Estudios paramétricos para respaldar las decisiones de diseño orientadas a la seguridad

  • Evaluación del cumplimiento de las normas y directrices de seguridad aplicables

  • Informes de ingeniería con recomendaciones prácticas para la mejora de la seguridad

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Análisis de fuerza y ​​fatiga
  • Evaluación de la resistencia estática y dinámica de componentes, conjuntos y sistemas

  • Análisis de esfuerzos, deformaciones y tensiones bajo cargas operativas y extremas

  • Predicción de la vida útil por fatiga bajo cargas cíclicas, aleatorias y de amplitud variable

  • Evaluación de la durabilidad considerando la no linealidad del material y la acumulación de daños

  • Evaluación de juntas, soldaduras, elementos de fijación e interfaces para la fiabilidad estructural

  • Análisis de fatiga inducida por vibraciones y cargas

  • Implementación de la caracterización de materiales y criterios de fallo

  • Optimización del diseño para alcanzar los objetivos de resistencia, peso y durabilidad

  • Correlación de los resultados de la simulación con los datos de las pruebas físicas y de campo

  • Documentación de ingeniería con recomendaciones claras sobre diseño y durabilidad

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Durabilidad de los componentes
  • Evaluación de la durabilidad de los componentes en condiciones ambientales y de funcionamiento reales

  • Predicción de la vida útil considerando cargas cíclicas, vibraciones, efectos térmicos y envejecimiento

  • Identificación de los mecanismos de desgaste, acumulación de daños y degradación

  • Evaluación de uniones, interfaces y sistemas de fijación para garantizar la fiabilidad a largo plazo

  • Evaluación del comportamiento del material, incluidos los efectos de fatiga, fluencia y corrosión

  • Desarrollo del espectro de carga y análisis de durabilidad basado en el ciclo de trabajo

  • Optimización del diseño para mejorar la vida útil y la robustez de los componentes

  • Correlación de los resultados de la simulación con los datos de las pruebas físicas y de campo

  • Soporte para la planificación de la validación y la definición de pruebas de durabilidad

  • Informes de ingeniería con recomendaciones prácticas sobre durabilidad y fiabilidad

Ventajas del DEP

Ofrecemos servicios CAE excepcionales y nuestro compromiso de brindar análisis de choque y durabilidad líderes en la industria a clientes globales ha fortalecido nuestra reputación, convirtiéndonos en el socio preferido para servicios de ingeniería en el mercado. Le prometemos las siguientes ventajas:

Servicio de calidad

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Tecnología avanzada

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Soluciones a medida

Soluciones a medida

Soporte de expertos

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Tarifa competitiva

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Entrega puntual

Entrega puntual

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