軽量化
材料の使用量と重量を最小限に抑え、航空宇宙部品と自動車部品を最適化します。
アディティブ マニュファクチャリング用の高度なラティス構造により、次のレベルの製品性能を実現。nTopology はラティスの設計と最適化のための最も包括的なツールセットを提供します。
可変の厚さと滑らかな遷移を備えた複雑でスケーラブルなラティス構造を数秒で生成します。
フィールドドリブンデザインを使用して、パフォーマンスや美観を高めるためにラティスをコントロール、およびファインチューニングします。
設計ワークフローを再利用および自動化して、プロセスを加速しスケールさせます。
エンジニアは、多くの用途にわたって格子構造を使用して、
調整された機械的または熱的特性を備えた革新的な部品を設計します。
単位セルにはグラフから表面ベースの格子構造まで幅広い種類があり、それぞれがさまざまな用途に適しています。
優れた強度重量比を備えた軽量構造向け。
高い圧縮強度と方向剛性を備えた構造用。
より大きなサイズで等方性に近い多孔質の泡状構造用。
表面積が大きく、剛性が高く、製造性に優れた構造物用。
軽量で信頼性の高いクワッドスラスターにより、低コストの宇宙探査が可能になります
Aerojet Rocketdyne は、nTop のシェルとインフィルの格子機能を利用して、競合ソリューションより 67% 軽量で 66% 安価な RCS クワッド スラスターを開発しました。
従来のソフトウェアは、エンジニアの新たな機会を最大限に活用するようには作られていません。利用可能な最高の高度なラティスツールを使用して積層造形の利点を最大化します。
ラティス構造は、セル単位構造が規則的または確率的パターンに沿って並べられた構造です。これらは、ボリュームまたはサーフェスを満たすために繰り返される単位セルで構成されます。ラティスは、対象空間すべてに渡って、軽量で剛性の高い構造を効率的に作成できます。積層造形の出現により、エンジニアリングや設計においてラティス構造がより一般的になりました。
複雑なタイプ(例えばVolumeラティスなど)は積層造形でのみ製造できます。特定のラティスタイプ(リブ グリッドなど)は、従来からの製造方法(例えばCNC 加工や射出成形など)で製造できます。
長年にわたり、当社のエンジニアの専門家チームは、多くの高度なエンジニアリング設計トピックに関するコンテンツを作成してきました。この記事では、ラティス設計の基本概念について説明します。私たちのビデオの多くは、業界固有のユースケースでラティス技術を適用する方法を示しています。当社のWebサイトのラーニング センターのラティス入門コースでは、nTop エキスパートになるための旅をガイドします。