Siemens Webinar Series

Antonija Manjerovic
Email: antonija.manjerovic@ansys.com
Phone: +49 8024 9054 702


Upcoming Webinars

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Past Webinars

ANSYS SpaceClaim - Smart Ways to enhance and speedup you Simulation Workflow

Learn how ANSYS SpaceClaim supports you on your daily simulation tasks, making it fast and intuitive to speed up pre-processing of complex geometries and enter new areas like additive manufacturing and reverse engineering. A live demonstration will describe the workflow of geometry import and simplification with SpaceClaim Direct Modeler, along with the main benefits and best practices using SpaceClaim.

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In the Age of Additive Manufacturing, Who Does Design?

In today's product creation processes, additive manufacturing and 3D printing plays an increasingly important role — the additive manufacturing market is exploding. Learn about important aspects, benefits and chances of simulation driven product development in the emerging age of additive manufacturing.

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Signal Integrity and EMC Analysis of PCBs

Shrinking timing and noise margins are the leading contributors to signal integrity and power integrity issues in electronic products. Engineering simulation tools can play a critical role in identifying signal integrity and EMC issues early in the design cycle for electronics applications. ANSYS has the simulation platform that enable signal integrity engineers to predict and improve the performance of high speed communication channels before any board is prototyped.

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New approaches for Hybrid RANS-LES Simulations

It is observed in many technical flows that RANS models show inherent technology limitations for certain types of flows. For this reason, there is a strong drive in the turbulence community to augment RANS capabilities by Scale-Resolving Simulation (SRS) methods. ANSYS has recently introduced the so-called Stress-Blended Eddy Simulation (SBES) concept. The presentation will describe the rationale behind this formulation and put it in relation with existing techniques as Detached Eddy Simulation (DES).

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Fracture Mechanics Simulations with ANSYS 17

Structural Integrity is critical for all designs and structures. Loss of structural integrity can occur for many reasons, like materials, design and manufacturing, and can cause catastrophic failures. Learn how ANSYS 17 supports you performing automated and semi-automated fracture mechanics simulations including powerful pre- and postprocessing tools.

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Integrated Solution Platform for Chip–Package–System Design

Performing simulations that cover an electronic system from chip-level to system-level, including PCBs, can be a tough challenge. The range of sizes, from nanometers to centimeters, and the many physical factors — electronic, magnetic, thermal, structural — involved require simulation software designed just for this purpose.

Attend this webinar to learn how the ANSYS Chip–Package–System methodology takes a multiscale approach to cover the size range issue. Discover how the integration of multiple solver technologies allows you to simulate various physical phenomena across chips, packages and systems, including power optimization, signal integrity, electrostatic discharge (ESD), electromagnetic interference/electromagnetic compatibility (EMI/EMC), heat transfer, fluid dynamics and structural mechanics.

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ANSYS SpaceClaim, DM and Meshing: Preprocessing Productivity Improvements

ANSYS SpaceClaim, the leading software for preprocessing geometries prior to engineering simulation, has been made even better than ever, so you can be more productive than ever. Enhancements have been made to mid-surface and beam extraction, de-featuring based on geometry simplification and mesh tools, and fluid volume extraction techniques.

Attend this webinar to learn which of the latest SpaceClaim preprocessing tools can give you the optimal result in the fastest time. View demonstrations of real cases that show the workflow from geometry import and simplification with SpaceClaim Direct Modeler to mesh creation with ANSYS Workbench.

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ANSYS SpaceClaim DirectModeler: Intuitive Bearbeitung von CAD

Der ANSYS Spaceclaim Direct Modeler besticht durch seine hohe Bearbeitungsgeschwindigkeit mit der Geometrie simulationsgerecht aufbereitet ist. Unabhängig von der Quelle (Step, Parasolid, natives CAD-Format) können Modelle durch interaktives Verschieben geometrischer Elemente wie Flächen, Rippen, Bohrungen, Fasen usw. sehr schnell modifiziert werden. Auch bei fehlender oder nicht geeigneter CAD-Parametrik sind Änderungen unkompliziert machbar, da auch importierte Geometrien auf die gleiche Art und Weise wie native Geometrie, unabhängig von Ihrer Entstehungsgeschichte behandelt wird. Die Bedienung ist logisch aufgebaut und benötigt nur wenige selbsterklärende Werkzeuge, so dass die Lernkurve steil und die volle Produktivität schnell erreicht ist. Neben der Reparatur und der Vereinfachung von Volumenmodellen gehört die Ableitung von Mittelflächen- oder Balken-Modellen aus Volumen zu den besonderen Stärken des ANSYS SpaceClaim Direct Modelers.

Im Rahmen dieses kostenlosen Webinars stellen wir Ihnen die wichtigsten Funktionen live an Beispielen vor.

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Maximize Simulation Throughput on Hardware Resources with ANSYS Remote Solve Manager (RSM)

ANSYS Remote Solve Manager (RSM) is a job queuing system that can be used to efficiently submit simulations on both Windows and Linux operating systems utilizing either local workstations or remote compute servers. ANSYS RSM can also be used as a job transport mechanism in support of many commercially available third-party job schedulers. Because RSM is completely integrated within the ANSYS Workbench environment, it supports both single physics and coupled physics workflows, and it also enables submission of concurrent parametric design point jobs for design of experiments (DOE) and optimization.

Attend this webinar to learn how ANSYS RSM can be used to efficiently submit background simulation jobs to available hardware resources. Standard RSM capabilities will be presented, as well as an overview of the customized RSM configuration used at Siemens Power & Gas for submission of Workbench jobs to their worldwide compute grids. ANSYS RSM is a complimentary tool included with ANSYS Workbench products, and therefore an additional software purchase or separate licensing is not required.

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Robust Design Optimization with ANSYS Workbench and optiSLang

While ANSYS Workbench is a truly elegant system for controlling your simulation workflows in a single environment, it can also be tailored to serve a more specific task or to allow for additional interaction with a third party product or script. A powerful scripting language like optiSLang, based around the Iron Python engine of Workbench, enables customized controls and functionality to be added.

Attend this webinar to understand the versatility and power of the ANSYS Workbench framework. This open platform is built to allow different simulation tools to be combined into a single integrated workflow. The key to this system is the ability to easily parametrize the workflow components to enable “what-if” studies to be undertaken. Discover how optiSLang can help you explore design sensitivities, optimization and robustness evaluation/design for Six Sigma.

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Verhaltensmodelle für Systemsimulation (ROM's)

Modellreduktion ist ein mathematisches Verfahren, dass die linearen FEM-Modelle aus ANSYS Mechanical automatisch reduziert. Trotz der deutlichen Reduktion der Anzahl der Freiheitsgrade und damit auch der Rechenzeit, liefert das reduzierte Modell das gleiche dynamische Verhalten. Das reduzierte Matrizensystem kann unmittelbar in die gängigen Werkzeuge für die Systemsimulation, z. B. ANSYS Simplorer oder MATLAB / Simulink, eingelesen werden.

Der Algorithmen in Model Reduction inside ANSYS unterscheiden sich von modalen Superposition, Substructuring und CMS. Das Verfahren ist gut geeignet zu den thermischen, piezoelektrischen, thermomechanischen und akustischen Modellen. Anwendungsbeispiele:

  • Thermisches Modell von der Leistungselektronik
  • Thermisches Modell von einem Battery Pack
  • Rücktransformation nach Simulation auf der Systemebene: die Temperaturverteilung im ganzen

Modell nach der Simulation im ANSYS Simplorer

  • Piezoelektrisches Modell

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Define Your Composite Materials with ANSYS Composite PrepPost (ACP)

Designing complex composite structures is extremely challenging. Finite element method simulation can play a significant role in accurately analyzing these structures for efficient design. ANSYS has simplified composite modeling techniques by introducing new features like layered solid/shell elements, orthotropic materials and damage models in ANSYS Composite PrepPost (ACP).

Attend this webinar and learn how the ANSYS Workbench-ACP interface makes composite modeling simple and efficient. Discover how you can begin with a CAD model, define layup information and perform a simulation easily from start to finish. Case studies and a live demo session will help to illustrate best practices and useful solutions with ACP.

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Customize and Automate Workflows with ANSYS ACT

ANSYS ACT provides tools to help you customize and automate workflows in ANSYS Workbench. It reduces simulation process times significantly and establishes automated workflows as best practices. Based on XML and Python, the toolkit allows you to create custom features in ANSYS DesignModeler or ANSYS Mechanical, such as custom loads or results.

Join us for this webinar and learn how ANSYS ACT has been used by Siemens engineers to automate their workflows. ANSYS ACT API enables you to automate the creation of native tree objects in Meshing/Mechanical. Discover how ANSYS ACT can define guided processes in the Workbench project page, or in the data integrated modules (SpaceClaim, Electronic Desktop, Fluent, etc.) using wizards.

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ANSYS Topologieoptimierung - ein intuitiver Arbeitsprozess vom Bauraum zur CAD-Geometrie

Die steigenden Anforderungen nach Reduktion von Gewicht und Kosten von Bauteilen stellen Konstrukteure und Entwickler vor neue Herausforderungen. Mit der, in der Workbench verfügbaren Funktion der Topologieoptimierung und der einfachen Aufbereitung der daraus resultierenden Geometrie in SpaceClaim, bietet ANSYS einen intuitiven Arbeitsprozess zur Entwicklung neuer innovativer Strukturen, auch in Verbindung mit den neuen Möglichkeiten der additiven Fertigung.

Innerhalb von ANSYS Workbench lässt sich mit wenigen Handgriffen eine Topologieoptimierung definieren, welche eine optimale Materialverteilung für eine gegebene mechanische Belastung im Design-Raum findet. Neben der Definition mehrerer Lastfälle und verschiedener Optimierungsziele können auch Fertigungsrestriktion, wie zum Beispiel Symmetrie oder minimale Strukturgrößen berücksichtigt werden. Die so gefundene optimale Form wird anschließend in ANSYS SpaceClaim Direct Modeler überarbeitet und in eine CAD-Geometrie zurückgeführt.

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ANSYS 17.0 Update - Electromechanics (Simplorer/Maxwell)

Our latest release, ANSYS 17.0, contains advances in ANSYS Simplorer and ANSYS Maxwell that will make your electromechanical systems design easier and faster than ever. Simplorer is a powerful platform for modeling, simulating and analyzing virtual system prototypes. Maxwell is the premier low frequency electromagnetic field simulation software for designing and analyzing 2-D and 3-D electromagnetic and electromechanical devices. In combination, Simplorer and Maxwell give engineers unprecedented design power.

Attend this webinar to learn about Simplorer’s new libraries, additional models and increased solver speed. Support for Modelica lets you combine Simplorer's electromechanical system simulation capabilities with additional physics domains. Discover the new Time Domain Decomposition method (TDM) in Maxwell that enables you to perform much faster transient electromechanical field simulations, nonlinear eddy current analysis, voltage sources in eddy current solver and other highly valuable features.

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ANSYS AIM - Produktsimulation für jeden Ingenieur

ANSYS AIM läutet einen Paradigmenwechsel in der Simulation ein, indem es die umfassende Abbildung mechanischer, strömungsmechanischer, thermischer und elektrischer Eigenschaften mit einer neuen, intuitiven Handhabung und einem über alle physikalischen Disziplinen gleichen Arbeitsprozess verknüpft. Auf diese Weise kann die volle Breite physikalischer Fragestellungen nun auch direkt in der Produktentwicklung durch Konstrukteure und Entwicklungsingenieure genutzt werden, um ein ganzheitliches Produktverständnis zu erzielen.

Machen Sie sich in unserem Webinar ein Bild von ANSYS AIM:

  • Was ist das Besondere an ANSYS AIM?
  • Wie sieht ein typischer Simulationsprozess mit mehreren physikalischen Domänen aus?
  • Welche Vorteile ergeben sich für die Produktentwicklung aus den neuen Möglichkeiten?
  • Was sind die typischen Einsatzszenarien von ANSYS AIM?

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Thermisches Management in der Elektronik

In dieser dreiteiligen Webinarreihe stellen wir Lösungen vor, wie mit Hilfe des ANSYS-Simulationsportfolios sowohl das elektromagnetische, das thermische als auch das mechanische Verhalten von Leiterplatten simuliert werden kann, mit dem Ziel zuverlässigere PCB-Designs zu entwickeln.

Der erste Teil dieser Serie behandelt die entwicklungsunterstützende 3D-Simulation des thermischen Verhaltens von PCBs. Um eine zuverlässige Funktionsfähigkeit von Leiterplattendesigns zu gewährleisten, ist ein optimales thermisches Management erforderlich. Die Abbildung der immer komplexer werdenden Kühlungsprozesse ist praktisch nur noch unter Verwendung strömungsmechanischer Simulations-Tools möglich. Anhand von praktischen Beispielen wird die thermische Auslegung von elektronischen Systemen erläutert. Dabei werden Kühlprozesse durch Wärmeleitung sowie freie oder erzwungene Konvektion am Gesamtmodell, bestehend aus Gehäuse, Leiterplatten, Halbleiterbauelementen und anderen Komponenten, besprochen.

Behandelte Themen:

  • Stationäre Entwärmungssimulation von Leiterplatten unter Berücksichtigung des Wärmeleitungs- und Strömungsverhaltens im verbauten Zustand
  • Verwendung der Informationen aus den ECAD-Layouts sowie Schnittstellen zur elektrischen Simulation zur detaillierten örtlich verteilten Abbildung der thermischen Leiteigenschaften und thermischen Lasten
  • Transientes thermisches Verhalten leistungselektronischer Layouts in der Systemsimulation

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ANSYS 17.0 CFD Technical Update

Fidelity and accuracy is critical in CFD simulation but, until now, high fidelity and high accuracy results came with a price. Complex geometries required hours of manual effort to clean up the model and then prepare the mesh. Cutting corners and taking short cuts to speed up prep saved time but took a toll on accuracy and fidelity, putting any simulation solutions in doubt.

Attend this webinar and learn how it’s now possible to have it all in CFD simulation with ANSYS 17.0: unsurpassed “gold standard” accuracy with drastically reduced manual effort. Discover how our latest CFD advances along with scripted pre-processing can reduce hands-on prep time up to 80 percent. Once the prep work is done, ANSYS CFD can power through the simulation using record-breaking high-performance computing parallelization to minimize your turnaround time for each and every simulation.

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Thermomechanische Zuverlässigkeitsuntersuchungen von Leiterplatten

In dieser dreiteiligen Webinarreihe stellen wir Lösungen vor, wie mit Hilfe des ANSYS-Simulationsportfolios sowohl das elektromagnetische, das thermische als auch das mechanische Verhalten von Leiterplatten simuliert werden kann, mit dem Ziel zuverlässigere PCB-Designs zu entwickeln.

Im dritten Teil der Webinarreihe werden mögliche mechanische Beanspruchungen innerhalb eines Leiterplattenlayouts näher betrachtet. Mit den geforderten Tests wird üblicherweise das Zuverlässigkeitsverhalten der bestückten PCBs aufgrund äußerer Umwelteinflüsse geprüft. Neben Vibrations- und Schockprüfungen sind dabei vor allem Ofenprüfungen mit thermischen Belastungszyklen der zentrale Versuch zur Validierung der Ausfallsicherheit. Als zweiter Schwerpunkt werden Aspekte der Aufbau- und Verbindungstechnologie (AVT) vorgestellt. Die Simulation von Fertigungsprozessen gibt dabei Einblicke in mechanische Vorgänge, die sich während eines Bestückungs- und Reflowlötvorgangs meist im Verborgenen abspielen.

Behandelte Themen:

  • Umweltprüfungen zur Bewertung der thermomechanischen Zuverlässigkeit bestückter Platinen
    • Simulation der thermomechanischen Ermüdung - Solder Joint Fatigue, Delamination
    • Schock & Vibration
  • Aufbau- und Verbindungstechnologie
    • die Frage der Integrität von Steckverbindern aufgrund mechanischer Beanspruchung
    • Technologie- /Prozesssimulation - Beeinflussung der Zuverlässigkeit durch variable Fertigungsparameter

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ANSYS 17.0 Update - Structural Mechanics

Structural engineering simulation in ANSYS 17.0 is faster than ever because enhancements to solvers and the ability to use more compute cores results in faster processing. This gives you time to perform more simulations, analyze a greater number of different caseloads and test more designs, thereby gaining greater insight into your product designs.

Attend this webinar to learn how the latest ANSYS structural simulation tools enable you to make fewer assumptions to arrive at better solutions. Discover how increased core counts let you solve larger, more complex models, to help you overcome the toughest structural design challenges you encounter.

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ANSYS Aero-elasticity Solutions: Flutter and Forced Response

Modern turbomachinery development is shaped by major trends and drivers, including more stringent emissions standards, rising fuel cost, increased demand for combined cycle power plants and increased need for flexible operation. Maintaining and improving reliability, durability, safety and tolerance to cycling is critical to meet expectations for lower maintenance costs and operation scenario changes.

Attend this webinar to learn how state-of-the-art ANSYS aeromechanical analysis workflows can help you in assessing operational safety and durability while increasing flexibility and reducing weight. Blade flutter and flow-induced forced response can be addressed with efficient one-way coupling of ANSYS solutions. Discover how Transient Blade-Row methods can reduce simulation times by at least an order of magnitude compared to full-domain simulations, while maintaining the required accuracy.

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ANSYS SpaceClaim DM - Intuitive Bearbeitung von CAD

Der ANSYS Spaceclaim Direct Modeler besticht durch seine hohe Bearbeitungsgeschwindigkeit mit der Geometrie simulationsgerecht aufbereitet ist. Unabhängig von der Quelle (Step, Parasolid, natives CAD-Format) können Modelle durch interaktives Verschieben geometrischer Elemente wie Flächen, Rippen, Bohrungen, Fasen usw. sehr schnell modifiziert werden. Auch bei fehlender oder nicht geeigneter CAD-Parametrik sind Änderungen unkompliziert machbar, da auch importierte Geometrien auf die gleiche Art und Weise wie native Geometrie, unabhängig von Ihrer Entstehungsgeschichte behandelt wird. Die Bedienung ist logisch aufgebaut und benötigt nur wenige selbsterklärende Werkzeuge, so dass die Lernkurve steil und die volle Produktivität schnell erreicht ist. Neben der Reparatur und der Vereinfachung von Volumenmodellen gehört die Ableitung von Mittelflächen- oder Balken-Modellen aus Volumen zu den besonderen Stärken des ANSYS SpaceClaim Direct Modelers.

Im Rahmen dieses kostenlosen Webinars stellen wir Ihnen die wichtigsten Funktionen live an Beispielen vor.

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Enhancing Design Productivity with ANSYS Turbomachinery Solutions

Today’s turbomachinery designers must improve all aspects of turbomachinery performance, and do it faster than ever. Improvements in simulation productivity based on enhanced software capabilities and increased computing power play a critical role in ensuring that turbomachines operate reliably over a wider range of conditions.

Attend this webinar to learn how you can improve your engineering simulation productivity using our latest software release, ANSYS 17.0. Discover how the new, advanced features of our computational fluid dynamics, structural mechanics and turbomachinery design simulation tools can help you meet the increasingly challenging product design requirements of this field.

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Design verstehen, optimieren & robust gestalten

Eine klassische FEM-Simulation liefert für eine einzelne Geometrie-, Material- und Belastungskonfiguration eine punktuelle Aussage. In der Praxis sind jedoch die meisten Einflussgrößen variabel. Es gibt verschiedene Geometrie- oder Materialvarianten, unterschiedliche Belastungszustände oder Streuungen, die sich auch in der Simulation widerspiegeln müssen, um Produkte und Produktionsprozesse zu verstehen und zu verbessern.

Die Software optiSLang stellt durch eine automatische und systematische Analyse des Designraums selbstständig sicher, dass wichtige Parameter identifiziert und Zusammenhänge zwischen Eingangs- und Ausgangsgrößen nachvollziehbar werden. Dabei wird ein optimales Modell mit einer quantifizierten Prognosefähigkeit generiert, so dass das Abscannen des Designraums mit einer minimalen Anzahl von Solver-Aufrufen gewährleistet ist. Der Abgleich von Simulation und Versuch wird erheblich erleichtert, da die verschiedenen physikalischen und numerischen Einflüsse unterscheidbar sind. Neben einem besseren Verständnis für Funktion und Zusammenhänge liefern die ermittelten Sensitivitäten ebenfalls die Grundlage für eine gezielte Optimierungen, um Leistung und Qualität zu steigern, insbesondere hinsichtlich Streuungen und Toleranzen.

Dieses Webinar zeigt an Live-Beispielen, wie optiSLang inside ANSYS verwendet wird, um einen Designraum systematisch zu untersuchen, Sensitivitäten zu ermitteln, eine Optimierung mit konkurrierenden Zielen durchzuführen und die Funktion bei streuenden Einflüssen sicherzustellen.

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