Sirius Dynamics Technology
Engenharia de simulação / CAE

Decisões de engenharia
antes do protótipo.

Simulação numérica para compreender desempenho, investigar riscos e direcionar melhorias com base em física e critérios de engenharia.

Simulação mecânica de um sistema de transmissão
Mechanical / Structural analysis
Engenharia que responde perguntas

Não entregamos apenas mapas de cores.
Entregamos entendimento.

Cada estudo parte de uma pergunta de engenharia: onde está o limite estrutural, como o fluxo se distribui, qual região aquece, como o sistema vibra ou o que acontece em um evento extremo. A Sirius transforma essa pergunta em um modelo, verifica o comportamento numérico e traduz os resultados em recomendações para o projeto.

Capacidades

Uma plataforma.
Múltiplas físicas.

O conjunto exato de ferramentas e solvers é definido após a avaliação do escopo e da disponibilidade de licenças aplicáveis.

01 / FEA

Análise estrutural

Tensões, deformações, contatos, não linearidades, fadiga, estabilidade, fratura e resposta de componentes e conjuntos.

  • Estática linear e não linear
  • Fadiga e vida útil
  • Flambagem e contatos
02 / CFD

Fluidos e aerodinâmica

Escoamentos internos e externos, perdas de carga, distribuição de pressão, turbulência, mistura e desempenho fluidodinâmico.

  • Aerodinâmica e hidrodinâmica
  • Turbomáquinas e dutos
  • Fluxos multifásicos, quando aplicável
03 / THERMAL

Térmica e transferência de calor

Condução, convecção, radiação e interação entre temperatura, materiais, fluxo e resposta mecânica.

  • Regime permanente e transiente
  • Resfriamento e dissipação
  • Acoplamento termoestrutural
04 / DYNAMICS

Dinâmica e vibrações

Frequências naturais, resposta harmônica, cargas transientes e comportamento de sistemas rígidos e flexíveis em movimento.

  • Modal e harmônica
  • Resposta transiente
  • Dinâmica multicorpos
05 / EXPLICIT

Impacto e eventos extremos

Fenômenos de curta duração com contato severo, grandes deformações, falha de material e elevada não linearidade.

  • Impacto e queda
  • Crash e penetração
  • LS-DYNA conforme o escopo
06 / EM

Eletromagnetismo e eletrônica

Campos elétricos e magnéticos, máquinas elétricas, integridade térmica de eletrônicos e problemas de RF conforme a necessidade.

  • Baixa e alta frequência
  • Motores e atuadores
  • Integração eletrotérmica
Valor para o projeto

Reduza incertezas
antes de fabricar.

01

Encontre riscos cedo

Identifique concentrações de tensão, instabilidades, zonas de recirculação, aquecimento e modos críticos ainda no ambiente virtual.

02

Compare alternativas

Avalie materiais, espessuras, geometrias, condições operacionais e conceitos com critérios técnicos consistentes.

03

Direcione ensaios

Use os resultados para selecionar condições críticas, posicionar sensores e planejar protótipos físicos com maior foco.

04

Documente decisões

Registre hipóteses, propriedades, cargas, critérios e resultados para construir rastreabilidade ao longo do desenvolvimento.

Método Sirius

Do problema ao parecer técnico.

Um estudo confiável exige mais que executar um solver. Nosso fluxo estrutura a pergunta, explicita as premissas e inclui verificações proporcionais ao risco da decisão.

  1. 01

    Definição do problema

    Objetivo, critérios de aceitação, condições de operação, dados disponíveis e decisão que o estudo deve apoiar.

  2. 02

    Preparação do modelo

    Revisão ou simplificação da geometria, materiais, contatos, cargas, condições de contorno e plano de análise.

  3. 03

    Malha e solução

    Estratégia de discretização, execução do solver, monitoramento de convergência e tratamento das não linearidades.

  4. 04

    Verificação

    Checagem de balanços, sensibilidade de malha e parâmetros críticos, coerência física e limitações do modelo.

  5. 05

    Interpretação e entrega

    Resultados relevantes, resposta à pergunta original, recomendações de projeto e próximos passos de validação.

Entregáveis

Clareza para quem projeta e para quem decide.

01

Memorial de premissas, materiais, cargas e condições de contorno.

02

Descrição do modelo, malha, solver e verificações realizadas.

03

Resultados gráficos e quantitativos nos pontos relevantes.

04

Conclusões, limitações e recomendações orientadas ao projeto.

05

Arquivos de modelo e dados adicionais conforme contratação e licenciamento.

Aplicação transversal

Engenharia para diferentes setores.

AeroespacialAutomotivoMáquinas e equipamentosEnergiaEletrônicaDispositivos médicosÓleo e gásPesquisa e desenvolvimento
Modelo de turbina para simulação explícita e multifísica
Simulação avançada / modelos complexos
Escopo sob medida

A física certa para a decisão certa.

O estudo começa com uma avaliação técnica. Geometria, qualidade dos dados, fidelidade necessária, riscos, prazos e recursos computacionais determinam a estratégia de simulação.

Apresentar meu desafio