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  • 2024年12月05日 【社内行事に伴う営業時間短縮のお知らせ(1月6日)】
  • 2024年12月05日 【冬季休業のお知らせ(12月28日~1月5日)】
  • 2024年10月31日 衝撃波の物理と応用に関するワークショップ 2024
  • 2024年08月07日 EFFECTS & RISKCURVESの販売を開始しました。
  • 2024年07月30日 【社内行事に伴う営業時間短縮のお知らせ(8月9日)】
  • 2024年07月27日 【夏季休業のお知らせ(8月10日~8月13日)】
  • 2024年06月19日 安全工学会の会誌「安全工学」に弊社エンジニアの論文が掲載されました。
  • 2024年06月04日 総合安全工学研究所発行のSE誌へ巻頭言を寄稿しました。
  • 2024年05月22日 火薬学会2024年度春季研究発表会で発表を行います。
  • 2024年04月17日 【ゴールデンウィークのお知らせ(4/27~5/6)】
  • 2023年12月08日 【冬季休業のお知らせ(12月29日~1月3日)】
  • 2023年07月19日 【夏季休業のお知らせ(8月10日~8月15日)】
  • 2023年04月19日 【ゴールデンウィークのお知らせ(4/29~5/7)】
  • 2022年12月09日 【冬季休業のお知らせ(12月29日~1月3日)】
  • 2021年12月22日 【冬季休業のお知らせ(12月29日~1月3日)】
  • 2021年04月14日 【ゴールデンウィークのお知らせ(4月29日~5月9日)】
  • 2020年12月25日 【冬季休業のお知らせ(12月26日~1月3日)】
  • 2019年12月17日 採用情報を更新しました。
  • 2019年12月11日 【冬季休業のお知らせ(12月28日~1月5日)】
  • 2019年09月04日 株式会社爆発研究所とアプライド株式会社、流体計算・構造計算分野で業務提携を締結
  • 2019年04月25日 【ゴールデンウィークのお知らせ(4/27~5/6)】
  • 2019年04月24日 インターンシップのお知らせ
  • 2019年04月18日 採用情報を更新しました。
  • 2019年01月31日 【py1dl version 0.98 を公開しました】
  • 2018年12月07日 【冬季休業のお知らせ(12月29日~1月3日)】
  • 2018年08月07日 【夏季休業のお知らせ(8月10日~8月14日)】
  • 2018年08月07日 採用情報更新のお知らせ
  • 2018年07月09日 採用情報更新のお知らせ
  • 2018年06月25日 本社移転のお知らせ
  • 2018年04月28日 コンテンツ更新のお知らせ
  • 2018年04月07日 【春の連休のお知らせ(4/28~5/6)】
  • 2017年12月08日 【冬季休業のお知らせ(12/29~1/3)】
  • 2017年09月02日 【FLACSユーザー会(FLUG)開催のお知らせ(9月26日) 】
  • 2017年07月18日 【夏季休業のお知らせ(8月10日~8月15日)】
  • 2017年04月13日 【GW休業のお知らせ(4月29日~5月7日)】
  • 2017年02月08日 【FLACS 1 トレーニング開催のお知らせ】 2017年3月21日〜24日
  • 2017年02月08日 「戦艦武蔵の最期」の感想(1)
  • 2017年01月20日 【NHK放送日決定のお知らせ】 2017年1月21日(土)BS1放送
  • 2016年12月12日 【冬季休業のお知らせ(12/29~1/3)】
  • 2016年12月07日 当社関連資料更新のお知らせ
  • 2016年12月01日 【NHK放送日決定のお知らせ】 2016年12月4日(日)放送
  • 2016年10月14日 FLUG(RISK) Meeting in Japan 開催のお知らせ
  • 2016年09月17日 サイト内不具合修正のお知らせ
  • 2016年08月05日 【重要】ウェブサーバー・メールサーバー変更に伴うホームページ・Eメール一時停止のお知らせ
  • 2016年07月19日 【夏季休業のお知らせ(8/11~8/15)】
  • 2015年09月09日 Gexcon主催 FLACS 2 Advanced course トレーニングのご案内
  • 2015年08月24日 保護中: 株主総会開催のお知らせ
  • 2015年07月13日 【夏季休業のお知らせ(8/12~8/16)】
  • 2015年06月18日 採用情報を更新しました。
  • 2015年04月02日 【社内行事に伴う全社不在のお知らせ(4/7 15:30~)】
  • ERI-STARSによるDDT解析
    下流に障害物がある管内でのDDT3次元シミュレーションです。 チューブは長さ2.5m、断面積は3cm x 5cm,
    管内は水素 – 空気混合物で満たされています。

    その他の事例


    タンク内での粉塵爆発解析
    タンク内の粉塵に着荷した場合の爆発解析の事例です。FLACS-DustEXは、粉塵の爆発解析を行なうソフトウェアです。バイオマス貯蔵施設などにおける粉塵爆発、乱流や爆風圧による粉塵の拡散、放爆パネル設置の効果等を解析可能です。


    建屋内における高圧水素の漏洩・爆発解析
    建屋内で高圧水素がリークした場合の、漏洩・爆発・放爆までの一連の事象を解析した事例です。FLACSでは可燃性ガスの漏洩・拡散・燃焼・爆発解析を行うことが出来ます。



    回転デトネーションエンジン(RDE)を模した
    3次元シミュレーションレ例

    この例のRDEは、直径100mmで厚み5mmのアニュラス構造を仮定し、長さ20mmでの回転デトネーションのシミュレーション例であります。 左の端面から水素と空気の混合気が300m/sで流入しデトネーションが回転する様子を示しております。 このシミュレーションは、OpenFOAMをベースとして開発した全速度領域に適用可能な”ERI-STARS”を使用しております。
    s_spa.png
    爆発による構造体の破壊と防御
    渋谷spaの爆発事故に関し、そのような激しい事故となった現象はどのようなものであったかを解析し、激しい爆発に至らない様にする手段について数値解析を行なってみました。


    ガス爆発による構造体破壊の数値シミュレーション
    ERI-Couplerは、可燃性ガスの燃焼を精度よく解析できるFLACSと大変形を扱うことが出来る高次精度ソルバのIMPETUS Afea Solverを双方向連成させるツールです。


    水素・空気混合ガス燃焼実験 – 秒間 10 , 000 コマ撮影
    容器の中に仕切板を設けて着火時の可燃性ガス(水素約 30%, 空気約 70% )の燃焼波面速度が仕切板がない時と比べて上昇していくことを確認する実験映像です。

    SPHモジュールによる津波シミュレーション
    第一波(構造物なし)の解析と第2波を想定した解析(小さめのタンクが沖合に流され放置されている状態を初期状態とする)を行い、衝撃力の比較を行いました。
    frame010400_clamped_s.png
    分子動力学計算 60倍の高速化
    二分子混合体のほぼ最初の状態(step 10 t=10フェムト秒)と、 二相が分離した状態 (step 10400, t=10.4ピコ秒)を表しています。
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