从虚拟风洞到核工程实验:MultiViz推动CAE+VR教学落地

CAE+VR如何真正进入课程,而不是停留在展示层面?国防科技大学将真实CFD数据用于三类虚拟风洞实验,深圳某大学则围绕多回路耦合自然循环排热系统,建设多工况、可查询、可漫游的核工程热工虚拟仿真平台。两个案例表明,MultiViz能够把专业仿真结果转化为教学资源,并支撑高校从单课程试点逐步走向专业实验包和虚拟仿真中心。

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从CAE数据到沉浸式课堂:MultiViz如何构建VR虚拟仿真实验

一套CAE仿真结果要成为可交互的VR实验资源,需要经过专业后处理、数据轻量化、场景融合、交互开发和终端发布。MultiViz负责把复杂CAE数据加工成可用的可视化资源,MakeReal3D负责将其与CAD模型、实验场景和教学逻辑融合。本篇以四个阶段和四类教学场景,说明CAE+VR虚拟实验如何从数据走向课堂。

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SoErgo Copilot人机工程仿真分析智能体

传统人机工程仿真分析流程中,工程师需要手动导入模型、分解任务动作、制作仿真流程、整理仿真数据、开展工效分析、编写评估报告等。全流程人工介入环节多、周期长,且任务拆解标准不统一、分析结论依赖人工经验,难以形成标准化、可复现的分析评估流程。 针对以上痛点问题,朗迪锋推出了SoErgo Copilot人机工程仿真分析智能体,它采用“调度智能体+专业智能体”分层架构。调度智能体作为流程中枢,统一接收用户的任务需求,按人机仿真分析流程有序下发调度指令,依次调用“任务解析、场景构建、流程仿真、人机分析、报告生成”等专业智能体。各专业智能体独立承担单项业务,完成仿真任务拆解、场景生成、流程仿真、数据记录、工效分析、报告生成等,无需人工操作数据流转,全流程任务链路可追溯、可复现。

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机柜里那捆线,藏着你从没算过的3笔钱

样机跑起来了一切都挺好——直到那根线缆磨破了绝缘层,整台设备拆开重来。 这不是工程师不够细心,而是有一类成本,从图纸上根本看不出来——它藏在线缆弯折的弧度里、藏在运动摩擦的累积里、藏在每根线多留的那几厘米里。 这三笔账,多数团队在投产前从没认真算过。

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数智孪生赋能健康人居:基于SoErgo的白色家电人机工程仿真分析案例分享

做家电研发和工业设计的朋友,一定遇到过这样的尴尬: 油烟机一抬头就碰头? 大屏冰箱科技感满分,但女主人拿东西的时候得“踮脚”,看屏幕还要“仰头”? 集成灶功能丰富,可顶部的操控面板到底是做成斜面,还是做成平面更舒服? 传统的研发模式往往要等到物理样机做出来、请人来线下测试后,才能发现这些“硬伤”。这种模式不仅研发周期长(严重拖慢新品上市节奏)、改模成本高(改模成本动辄几十万),且定性反馈模糊(无法给出明确的量化改进建议)。

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数字孪生如何成为工人安全的“隐形护甲”?

数字孪生技术凭借诸多优势,已成为众多工业企业中极具价值的关键工具。理解资产在不同条件下的运行表现、实时监控其状态并快速定位问题,对保障工人安全至关重要。该技术的价值主要体现在以下几个方面:

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让装备更懂“人”!朗迪锋提供专业级装备人机工效与仿真分析服务

在高端装备制造领域,设计方案的“试错成本”往往高得令人咂舌。物理样机造价高昂、制造周期漫长;设计图纸看似完美,实际操作却发现视线遮挡、操作受限;直到产品定型才暴露人机冲突,导致惨重的后期返工……如何打破这些传统装备研发的桎梏?朗迪锋科技给出标准答案:将人机工效评估前置,用数字仿真驱动科学决策。

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从“治理”到“智理”:数智孪生如何重塑未来城市

智慧城市的兴起,标志着城市管理模式的重大转变。这些高度精细的虚拟模型,为城市规划、基础设施管理与应急响应等领域,带来了前所未有的革命性潜力。 目前,全球超过半数的人口居住在城市,而未来50年内,城市建筑环境预计还将增倍。在此背景下,若继续沿用传统管理方式,必将带来巨大的经济代价。特别是在气候和人口结构急剧变化的今天,依赖过时的规划与设计方法,可能导致全球性的、灾难性的财政损失。沿海城市不仅是重要的经济中心,也承载着全球大部分人口,因此面临的风险尤为严峻。如果城市无法快速适应环境变化、模拟实时情景并有效应对潜在的干扰,那么相关的应对成本、生产力损失以及民众与投资者信心的下降将持续加剧。

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【成功案例】朗迪锋助力高校实验室数智化升级

在数字化与智能化加速演进的背景下,航天装备试验验证工作面临着更高的精度、效率和可视化要求。传统试验方式存在数据展示抽象、场景模拟受限、硬件适配单一等问题,难以满足复杂试验场景下对过程和结果直观分析的需求。

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数智孪生:破解实时数据洪流,重塑企业决策力

数字孪生与人工智能的融合:重塑实时数据分析的制胜之道 随着企业数字化进程加快,IT团队和数据管理专家在应对海量实时数据方面面临着前所未有的挑战。物联网设备与传感器的普及导致数据洪流涌现,传统数据处理模式已难以应对高速增长的实时信息流。面对分析瓶颈和洞察时效性的压力,技术负责人正寻求创新方法来驾驭实时数据流,实现更敏捷、精准的决策。

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