Science et ingénierie des matériaux
Encourager l'innovation grâce à la conception in silico
Connecter le monde virtuel au monde réel des matériaux innovants
La baisse de productivité des services R&D pousse les entreprises à penser autrement pour répondre aux demandes toujours plus exigeantes des consommateurs. Dans un tel contexte, il n'est plus viable économiquement de se reposer uniquement sur l'expérimentation physique. Les chercheurs doivent mieux comprendre le fonctionnement et les facteurs de performance de leurs produits afin de les associer plus étroitement aux objectifs des projets et de l'entreprise.
Notre solution de modélisation et de simulation propose un instantané des interactions atomiques fondamentales à l'origine des performances du produit. Les tests in silico permettent aux chercheurs de tester les concepts avec un minimum de risques et des coûts réduits, pour ouvrir la voie à l'exploration de nouvelles idées. En connectant le monde virtuel au monde réel, les chercheurs orientent mieux leurs projets grâce aux tests virtuels qui déterminent les tests physiques et inversement. Au final, les produits créés sont plus performants, plus sûrs et plus rentables, conduisant à une amélioration notable de la vie des patients.
Avantages clés de la solution de science et ingénierie des matériaux BIOVIA
Développer des matériaux innovants
Réalisez des simulations et des modélisations multiphysiques multi-échelle.
Réduire les coûts de R&D
Étudiez et testez des hypothèses in silico avant de vous lancer dans des expériences coûteuses.
Améliorer la qualité de formulation
Concevez des produits plus sûrs, plus sains et mieux formulés.
Favoriser les décisions pilotées par les données
Obtenez des informations approfondies en tirant parti de l'IA et du machine learning.
À la découverte de notre portefeuille de solutions de science et ingénierie des matériaux
Explorez notre gamme de solutions de science et ingénierie des matériaux :
Une véritable solution cloud SaaS
Les solutions de science et ingénierie des matériaux BIOVIA, disponibles sur la plate-forme 3DEXPERIENCE, visent à améliorer la collaboration et à fournir un environnement centralisé pour rassembler toutes les données et innovations scientifiques.
Avantages clés :
- Modèle de données unifié, auquel d'autres solutions BIOVIA et Dassault Systèmes peuvent accéder
- Solution cloud native, déployée dans les centres de données du monde entier pour assurer le contrôle des informations souveraines
- Workflows fluides réduisant le nombre de tâches sans valeur ajoutée
- Intégration des outils collaboratifs et stockage des données dans le cloud pour assurer la gestion centralisée des connaissances
Explorer les solutions de science et ingénierie des matériaux BIOVIA en rapport avec votre métier
Les solutions de science et ingénierie des matériaux BIOVIA sont présentées sous forme de rôles pour vous permettre d'être opérationnel plus rapidement et de travailler plus efficacement, avec toutes les applications nécessaires à portée de main. Sélectionnez un package correspondant à votre rôle dans l'entreprise.
Grâce aux outils de modélisation et de simulation BIOVIA, les chercheurs de Nippon Shokubai ont pu développer leurs produits plus rapidement et améliorer considérablement l'efficacité des processus.
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Le monde de la science des matériaux et de l'ingénierie évolue. Découvrez comment garder une longueur d'avance avec BIOVIA.
FAQ sur les logiciels de science et ingénierie des matériaux
Les ingénieurs en matériaux utilisent une variété d'outils et de logiciels spécialisés pour innover et améliorer les propriétés des matériaux. Les logiciels de science et ingénierie des matériaux BIOVIA sont réunis dans une suite complète conçue pour les tâches de simulation, de modélisation et d'analyse en science des matériaux. Les outils et les ressources indiqués ci-dessous font partie des logiciels généralement utilisés par les ingénieurs :
- Logiciels de calcul : des outils tels que BIOVIA Materials Studio jouent un rôle crucial dans les travaux des ingénieurs en matériaux de ce domaine. Ces progiciels permettent de modéliser et de simuler les matériaux afin de comprendre et de prédire leurs propriétés et leurs comportements dans diverses conditions.
- Bases de données : il est essentiel de disposer de bases de données complètes contenant des informations sur les propriétés des matériaux, les procédés chimiques et les résultats expérimentaux. Ces bases de données prennent en charge la recherche et le développement en fournissant une multitude de données pouvant servir à des fins de comparaison et de validation.
- Outils de visualisation : l'utilisation d'un logiciel de visualisation sophistiqué permet d'interpréter des ensembles de données et des modèles moléculaires complexes, ce qui facilite l'analyse de la structure et des propriétés des matériaux au niveau atomique ou moléculaire.
- Calcul haute performance (HPC) : les études computationnelles en science des matériaux nécessitent souvent une très grande puissance de traitement. Les installations HPC sont utilisées pour effectuer des simulations et des calculs à grande échelle, très gourmands en ressources.
- Équipements de laboratoire : même si la majorité des tâches réalisées dans BIOVIA sont axées sur la simulation, les tests et la validation en conditions réelles sont essentiels. Les ingénieurs en matériaux utilisent divers instruments de laboratoire pour synthétiser les matériaux et tester physiquement leurs propriétés.
- Plates-formes de collaboration : compte tenu de la nature interdisciplinaire de la science des matériaux, les ingénieurs travaillent souvent au sein d'équipes disséminées dans le monde entier. Il est donc primordial pour eux d'avoir accès à des outils qui facilitent la collaboration et le partage de données.
- Analyse linéaire : évalue les structures soumises à des charges statiques et dynamiques en s'assurant qu'elles peuvent résister aux forces imposées et maintenir la stabilité quelle que soit l'industrie cible.
- Analyse non linéaire : répond à des scénarios complexes dans lesquels les hypothèses linéaires se soldent par un échec. Elle offre des solutions pour les déformations importantes, les propriétés des matériaux non linéaires et les problèmes de contact.
- Aéroélasticité : étudie les vibrations aéroélastiques, causées par les oscillations induites par le flux d'air, qui présentent des risques pour la stabilité de l'appareil. Les outils de pointe permettent de prédire et d'éviter les problèmes de vibrations, garantissant ainsi la sécurité des avions dans la conception aérospatiale.
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