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Schiffbau & Offshore

PLM für die Schiffbau- & Offshore-Industrie

Umfassende digitale Lösungen für den Schiffbau- und Offshore-Sektor, einschließlich Schiffbau, Offshore-Energie, maritime Operationen und nachhaltige Meerestechnologien.

Die Schiffbau- und Offshore-Industrie befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel, der unter anderem durch Dekarbonisierungsvorschriften, digitale Transformation und Störungen in der Lieferkette geprägt ist. Diese Herausforderungen erfordern innovative Ansätze in den Bereichen Schiffsdesign, Flottenmanagement und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.

PLM (Produktlebenszyklusmanagement) bietet effektive Strategien, um diese Probleme anzugehen. Lassen Sie uns die besonderen Herausforderungen Ihres Unternehmens untersuchen und eine Reihe robuster, maßgeschneiderter Lösungen entwickeln, mit denen Sie der Konkurrenz immer einen Schritt voraus sind.

Beschreiben Sie uns Ihre geschäftlichen Herausforderungen!

Wählen Sie die zu lösenden Themen aus. Dann lassen Sie uns reden!
Sobald wir Ihr Unternehmen näher kennen, stellen wir Ihnen gerne eine individuelle Produkt-Demonstration zusammen.

Produktentwicklung

Komplexe Betriebsumgebungen erfordern innovative Lösungen, die rauen Bedingungen standhalten. Schiffsingenieure benötigen Werkzeuge, die sie bei der Konstruktion von Geräten unterstützen, die Korrosion widerstehen, extremen Temperaturen standhalten und zuverlässig an abgelegenen Standorten funktionieren.

Materialauswahl, Designüberlegungen und Validierung

Korrosionsbeständigkeit

Marineausrüstung ist ständig Salzwasser und unterschiedlichen Wetterbedingungen ausgesetzt, die viele Materialien schnell abbauen können. Diese Korrosion kann zu struktureller Schwächung, erhöhten Wartungskosten und potenziellen Sicherheitsrisiken führen. Unternehmen müssen sorgfältig Materialien auswählen, die diesen korrosiven Elementen standhalten und gleichzeitig ihre strukturelle Integrität und Leistung im Laufe der Zeit erhalten.

Wird verwendet, um die Korrosionsermüdungslebensdauer von Komponenten und Strukturen vorherzusagen, die zyklischer Belastung in korrosiven Umgebungen ausgesetzt sind. fe-safe bietet ein umfassendes Set an Werkzeugen für die Korrosionsermüdungsanalyse, mit denen Schiffsingenieure die Materialleistung unter verschiedenen korrosiven Bedingungen beurteilen können.

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Wir wenden innovative Simulationstechniken an, um das Materialverhalten in korrosiven Meeresumgebungen zu bewerten und Ihnen so zu helfen, fundierte Entscheidungen über die Materialauswahl zu treffen, um langfristige Haltbarkeit und Leistung sicherzustellen.

Ermüdungslebensdauer

In Meeresumgebungen sind Komponenten zyklischer Belastung und korrosiven Bedingungen ausgesetzt, was zu vorzeitigem Ausfall führen kann. Ingenieure müssen Materialien auswählen, die wiederholten Spannungszyklen standhalten, ohne über längere Zeiträume zu reißen oder zu brechen. Dies ist besonders wichtig für Strukturen wie Schiffsrümpfe, Offshore-Plattformen und Unterwasseranlagen.

Ermöglicht es Ingenieuren, das Ermüdungsverhalten von Materialien und Strukturen zu simulieren und zu analysieren. Es bietet fortschrittliche Funktionen zur Modellierung komplexer Geometrien, Materialeigenschaften und Belastungsbedingungen, die eine genaue Vorhersage der Ermüdungslebensdauer unter verschiedenen Betriebsszenarien ermöglichen.

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Für den Aufbau anspruchsvoller Simulationsmodelle, die Interpretation von Ergebnissen und die Optimierung von Konstruktionen zur Verbesserung der Ermüdungsbeständigkeit. Unsere Simulationsingenieure führen fortschrittliche Simulationen wie Ermüdungs- und Haltbarkeitsanalysen durch, um die Langlebigkeit und Zuverlässigkeit von Schiffs- und Offshore-Strukturen sicherzustellen.

Hydrodynamische Belastung

Die hydrodynamische Belastung ist eine kritische Designüberlegung in der Schiffs- und Offshore-Industrie, die die Analyse der Kräfte beinhaltet, die von Wasser auf Strukturen ausgeübt werden. Diese Herausforderung erfordert eine genaue Vorhersage und Modellierung von welleninduzierten Lasten, Fluid-Struktur-Interaktionen und dynamischen Reaktionen von Offshore-Strukturen.

Bietet fortschrittliche Funktionen zur Bewältigung hydrodynamischer Belastungsherausforderungen, wie z. B. partikelbasierte Lattice-Boltzmann-Technologie für komplexe CFD-Workflows, Freiflächenströmungsmodellierung für die genaue Simulation von Wellen-Struktur-Interaktionen, automatische Gittergenerierung und adaptive Verfeinerung zur Minimierung der Vorbearbeitungszeit, hochgenaue WMLES (Wall-Modeled Large Eddy Simulation) für die Turbulenzmodellierung und die Fähigkeit, bewegte Geometrien zu verarbeiten, was für die Analyse dynamischer Offshore-Strukturen entscheidend ist.

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Für umfassende Unterstützung bei der hydrodynamischen Belastungsanalyse, einschließlich Konzeptentwicklung und detaillierter Konstruktion, fortschrittlicher 3D-Konstruktions- und Simulationstools, Umweltverträglichkeitsprüfungen, Spannungs- und Lastanalyse zur Sicherstellung der strukturellen Integrität und der Integration hydrodynamischer Überlegungen in die gesamte strukturelle Konstruktion.

Strukturelle Integrität

Die strukturelle Integrität ist ein kritischer Aspekt des Offshore- und Schiffsingenieurwesens, der sicherstellt, dass Strukturen den rauen Umgebungsbedingungen und betrieblichen Anforderungen während ihrer gesamten Lebensdauer standhalten können. Sie umfasst die Bewertung und Aufrechterhaltung der Festigkeit, Stabilität und Zuverlässigkeit von Offshore-Strukturen, um schwerwiegende Ausfälle zu verhindern.

Bietet fortschrittliche Modellierungsfunktionen für komplexe Geometrien und Materialien, nichtlineare statische und dynamische Analysen zur genauen Vorhersage von Strukturreaktionen, Ermüdungs- und Bruchmechanikanalysen zur Beurteilung der langfristigen Haltbarkeit, Fluid-Struktur-Interaktionssimulationen zur Modellierung von Wellen- und Stromungseffekten sowie die Fähigkeit, extreme Belastungsbedingungen zu simulieren, einschließlich seismischer Ereignisse und Stoßbelastungen.

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Für die detaillierte Modellierung von Offshore-Strukturen und -Komponenten, die Analyse von Strukturreaktionen unter verschiedenen Belastungsbedingungen, die Identifizierung von Spannungskonzentrationen und potenziellen Ausfallpunkten, die Optimierung von Designs zur Verbesserung von Festigkeit und Haltbarkeit, die Bewertung und Vorhersage der Ermüdungslebensdauer sowie die Bewertung der strukturellen Leistung unter extremen Umgebungsbedingungen.

Gewichtsoptimierung

Das Ausbalancieren der strukturellen Integrität mit der Gewichtsreduzierung ist für Offshore-Strukturen von entscheidender Bedeutung. Übermäßiges Gewicht erhöht die Kosten und beeinträchtigt die Stabilität, während unzureichende Festigkeit die Sicherheit gefährdet. Ingenieure müssen fortschrittliche Materialien, innovative Designtechniken und Optimierungsalgorithmen einsetzen, um das optimale Gleichgewicht zwischen Gewicht und Leistung zu erreichen.

Hilft Ingenieuren, leichte, leistungsstarke Strukturen zu erstellen, indem fortschrittliche Algorithmen verwendet werden, um die strukturelle Leistung zu analysieren und Material iterativ zu entfernen oder umzuverteilen, wo es nicht benötigt wird.

Unterstützt mehrere Phasen der Produktentwicklung, einschließlich Konzeptualisierung, Design, Engineering und Fertigung. Dank seiner fortschrittlichen Konstruktionsfunktionen eignet sich CATIA hervorragend für die Gewichtsoptimierung von Schiffsstrukturen.

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Für die Unterstützung bei der Identifizierung, Analyse und Optimierung von Materialien und Fertigungsmethoden, um Leistung, Kosten und Umweltauswirkungen in Einklang zu bringen, was besonders wichtig für die Gewichtsoptimierung in maritimen Anwendungen ist.

Umweltsimulation

Das Replizieren von Offshore-Bedingungen in einer kontrollierten Umgebung ist eine Herausforderung, aber für die Validierung von Designs unerlässlich. Unternehmen müssen ausgefeilte Testeinrichtungen und -methoden entwickeln, um extreme Wetterbedingungen, korrosive Umgebungen und dynamische Belastungsbedingungen genau zu simulieren.

Bietet Funktionen zur Simulation physikalischer Phänomene wie Strukturmechanik, Fluiddynamik und Wärmeübertragung. Modellieren und analysieren Sie genau, wie sich Produkte und Komponenten in verschiedenen Umweltszenarien verhalten, wodurch der Bedarf an physischen Prototypen reduziert wird.

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Die Experten von TECHNIA setzen fortschrittliche Analyselösungen ein, um die Leistung, Zuverlässigkeit und Effizienz von Produkten zu optimieren. Zu unseren Dienstleistungen gehören spezialisierte Kompetenzen wie thermische Analysen und gekoppelte physikalische Simulationen, um präzise Einblicke in die Leistung von Produkten unter bestimmten Umgebungsbedingungen zu gewinnen.

Beschleunigte Lebensdauertests

Die Vorhersage der langfristigen Leistung in einem kurzen Zeitraum ist für Offshore-Produkte von entscheidender Bedeutung. HALT-Techniken (Highly Accelerated Life Testing) werden eingesetzt, um Produkte über ihre normalen Betriebsbedingungen hinaus zu belasten, potenzielle Ausfälle zu identifizieren und die Zuverlässigkeit zu verbessern.

Simulieren Sie verschiedene Belastungsbedingungen und Umweltfaktoren, denen Marinekomponenten im Laufe ihrer Lebensdauer ausgesetzt sein können. Sagen Sie die Ermüdungslebensdauer basierend auf Spannungs-Lebensdauer-, Dehnungs-Lebensdauer- und Risswachstumsmethoden voraus. Integrieren Sie Analysen mit FEA-Ergebnissen, um genaue Vorhersagen der Ermüdungslebensdauer basierend auf komplexen Belastungsszenarien zu erhalten. Bietet fortschrittliche Funktionen wie mehrachsige Ermüdungsanalyse und Schwingungsermüdung.

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Für die Entwicklung, Einrichtung und Durchführung komplexer Simulationen zur Vorhersage der langfristigen Produktleistung. Unsere Experten analysieren und interpretieren Simulationsergebnisse, um potenzielle Ausfallmodi und Bereiche für Designverbesserungen zu identifizieren. Anschließend geben wir Empfehlungen für Designänderungen zur Verbesserung der Produkthaltbarkeit und -zuverlässigkeit. Darüber hinaus können wir Schulungen und Support anbieten, um internen Teams zu helfen, fe-safe effektiv für die laufende Produktentwicklung zu nutzen.

Prototypenbewertung

Die Bewertung von Prototypen in Originalgröße unter realen Offshore-Bedingungen ist komplex und teuer. Unternehmen müssen effiziente Strategien für skalierte Tests entwickeln und Laborexperimente mit numerischen Simulationen kombinieren, um Designs effektiv zu validieren. Dieser Prozess beinhaltet oft eine iterative Verfeinerung basierend auf Testergebnissen.

Für die detaillierte 3D-Konstruktion von Prototypen, die es Schiffsingenieuren ermöglicht, hochgenaue digitale Darstellungen von Komponenten und Systemen zu erstellen. CATIA ermöglicht präzise Entwicklungsiterationen und virtuelle Tests, wodurch der Bedarf an physischen Prototypen reduziert wird.

Bietet leistungsstarke Simulationsfunktionen für virtuelle Prototypentests. SIMULIA ermöglicht es Ingenieuren, digitale Prototypen verschiedenen Umgebungsbedingungen, Lasten und Belastungen auszusetzen, die typischerweise in Meeresumgebungen auftreten. Dies ermöglicht eine umfassende Leistungsanalyse und -optimierung vor oder anstelle von physischen Prototypen.

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Von der ersten Idee bis zur endgültigen Fertigstellung kümmern sich die Konstrukteure von TECHNIA um den gesamten Entwicklungs- und Prüfungsprozess und sorgen für eine nahtlose Integration von Konstruktion, Entwicklung und Umsetzung. Wir liefern kostengünstige, hochwertige Ergebnisse termingerecht und innerhalb des Budgets, während wir die Ressourcenbelastung für Ihre Teams minimieren.

Fertigung

Die Komplexität mariner Systeme erfordert präzise Fertigungsprozesse und strenge Qualitätskontrollen. Hersteller stehen häufig vor Schwierigkeiten bei der Beschaffung spezialisierter Materialien und Komponenten und benötigen oft maßgeschneiderte Lösungen.

Fertigung, Qualitätskontrolle und Supply Chain Management

Schweißprozesse

Offshore-Strukturen erfordern hochwertige, zuverlässige Schweißnähte, um die strukturelle Integrität in rauen Umgebungen zu gewährleisten. Unternehmen müssen fortschrittliche Schweißtechniken entwickeln und implementieren, wobei Faktoren wie Materialverträglichkeit, Spannungsverteilung und Korrosionsbeständigkeit berücksichtigt werden müssen. Die Sicherstellung der Schweißqualität und -konsistenz über große Strukturen hinweg ist eine erhebliche Herausforderung.

Ermöglicht die virtuelle Simulation und Optimierung von Schweißprozessen, einschließlich des Testens verschiedener Schweißparameter und -sequenzen, der Identifizierung potenzieller Probleme vor der physischen Implementierung, der Optimierung von Schweißpfaden und Roboterbewegungen sowie der Reduzierung von Materialabfall und Produktionszeit.

Bietet eine fortschrittliche Analyse von schweißinduzierten Spannungen und Verformungen zur Vorhersage und Minderung von Schweißverzug, die Analyse von Eigenspannungen in geschweißten Strukturen, die Optimierung der Schweißnahtplatzierung für die strukturelle Integrität und die Bewertung der Ermüdungslebensdauer von geschweißten Komponenten.

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Für eine umfassende Analyse von Schweißprozessen, einschließlich der thermischen Analyse zur Vorhersage der Wärmeverteilung und der Abkühlraten, der Bewertung der strukturellen Integrität von Schweißverbindungen, der Optimierung der Schweißparameter für bestimmte Materialien und der kundenspezifischen Simulationsworkflows für komplexe Schweißszenarien.

Composite-Layup

Der Einsatz von Verbundwerkstoffen in Offshore-Anwendungen bietet Vorteile wie Gewichtsreduzierung und Korrosionsbeständigkeit. Die Herstellung großmaßstäblicher Verbundstrukturen erfordert jedoch spezielle Techniken und Maßnahmen zur Qualitätskontrolle.

Bietet spezielle Composite-Design-Tools, mit denen Ingenieure detaillierte 3D-Modelle von Composite-Strukturen erstellen, vollständige Stapelfolgen definieren und verwalten, Lagen aus virtuellen Stapeldesigns generieren und fortschrittliche Herstellbarkeitsanalysen mit Fasersimulation für Hand-Layup und Faserplatzierung durchführen können.

Bietet eine umfassende Bibliothek komplexer Materialmodelle für Verbundwerkstoffe mit leistungsstarken Simulationsfunktionen für Verbundstrukturen, einschließlich der Analyse des Verhaltens von Verbundwerkstoffen unter verschiedenen Belastungsbedingungen, der Leistungsanalyse und der Ausfallmodi von Verbund-Layups sowie der Simulation von Schädigungs- und Ausfallfortschritten in Verbundstrukturen.

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Für die fachkundige Unterstützung bei der Auswahl geeigneter Verbundwerkstoffe für bestimmte Marineanwendungen. Unsere Design-Engineering-Teams bieten CAD-basierte Konstruktionsdienstleistungen für die Erstellung von Laminatzeichnungen und Layup-Plan-Scans, die Optimierung der Laminatarchitektur zur Erzielung der erforderlichen mechanischen Eigenschaften und die Entwicklung von Laminatdesigns, die auf funktionale, Lastszenario- und geometrische Anforderungen zugeschnitten sind.

Zerstörungsfreie Prüfung

NDI (Non-Destructive Inspection) ist eine wesentliche Qualitätskontrollmethode, die dazu beiträgt, die Produktintegrität und -sicherheit zu gewährleisten und gleichzeitig die Kosten zu minimieren, die mit zerstörenden Tests verbunden sind. Zu den Herausforderungen, die mit dieser Methode der Qualitätskontrolle verbunden sind, gehören die genaue Erkennung kleiner Defekte, die Sicherstellung der Konsistenz der Ergebnisse, die effektive Analyse komplexer Daten, die Verwaltung der Kosten für große oder komplizierte Strukturen und die Risikominderung.

Hilft bei der Verwaltung und Verfolgung von Inspektionsdaten und -prozessen, indem Inspektionsaufzeichnungen für einfachen Zugriff und Analyse zentralisiert werden, die Zusammenarbeit zwischen Qualitätskontrollteams erleichtert und die Rückverfolgbarkeit und Compliance mit Industriestandards sichergestellt wird.

Unterstützt die Planung von Inspektionsverfahren mit virtueller Modellierung zur Optimierung von Arbeitsabläufen. Reduziert Fehler durch die Bereitstellung von Augmented-Reality-Anleitungen für Inspektoren und minimiert die Inspektionszeit durch die Automatisierung der Berichtserstellung.

Maßhaltigkeit

Die Aufrechterhaltung präziser Abmessungen über große Offshore-Strukturen hinweg ist aufgrund von Faktoren wie Wärmeausdehnung, Materialverformung und Montagetoleranzen eine Herausforderung. Unternehmen müssen ausgefeilte Messtechniken und Qualitätskontrollprozesse implementieren, um sicherzustellen, dass die Komponenten während der Montage genau zusammenpassen.

Durch die Verbindung aller Aspekte der Produktentwicklung trägt 3DEXPERIENCE dazu bei, die Maßhaltigkeit während des gesamten Fertigungsprozesses aufrechtzuerhalten. Bietet eine nahtlose Integration von CAD-, CAM- und Qualitätskontrollprozessen, die Zusammenarbeit von Teams in Echtzeit, Simulations- und virtuelle Testumgebungen zur Vorhersage und Optimierung der Maßhaltigkeit sowie eine zentralisierte Datenverwaltung für konsistente Qualitätsstandards.

Q-Checker hilft, Probleme mit der Maßhaltigkeit frühzeitig im Designprozess zu erkennen und zu beheben, wodurch Fehler und Nacharbeiten in der Fertigung reduziert werden. Mit über 400 konfigurierbaren Prüfungen für geometrische Qualität und Methodik, der automatisierten Überprüfung von CATIA-Modellen anhand von Unternehmensstandards sowie der Erkennung und Korrektur häufiger Modellierungsfehler fördert Q-Checker konsistente Modellierungspraktiken in multidisziplinären Teams.

Oberflächenbeschaffenheit

Die richtige Oberflächenbeschaffenheit wirkt sich direkt auf die Produktleistung, die Ästhetik und die nachfolgenden Fertigungsprozesse aus. Sie ist entscheidend für die Gewährleistung einer effektiven Beschichtungshaftung, die Optimierung der hydrodynamischen Leistung, die Verhinderung von Korrosion und Bewuchs sowie die Erfüllung ästhetischer Anforderungen.

Bietet leistungsstarke Werkzeuge für die Gestaltung und Spezifizierung von Oberflächenbeschaffenheiten, einschließlich fortschrittlicher Oberflächenmodellierungsfunktionen für die Erstellung hochwertiger, komplexer Oberflächen, Werkzeuge zur Analyse der Oberflächenqualität und -kontinuität, die Möglichkeit, spezifische Anforderungen an die Oberflächenbeschaffenheit zu definieren und zu kommentieren, sowie die Integration mit anderen Designprozessen, um sicherzustellen, dass die Spezifikationen für die Oberflächenbeschaffenheit bis zur Fertigung durchgängig eingehalten werden.

Bietet Funktionen zur Simulation und Optimierung von Oberflächenveredelungsprozessen, einschließlich der virtuellen Simulation von Oberflächenveredelungsvorgängen wie Polieren, Schleifen und Lackieren, Werkzeuge zur Analyse und Optimierung von robotergestützten Oberflächenveredelungsprozessen, die Möglichkeit, Oberflächenveredelungsstrategien vor der physischen Implementierung zu validieren, sowie die Integration mit Designdaten, um die Herstellbarkeit der spezifizierten Oberflächenveredelungen sicherzustellen.

Materialbeschaffung

Die Beschaffung von Spezialmaterialien für Offshore-Anwendungen kann aufgrund der begrenzten Anzahl von Lieferanten, der langen Vorlaufzeiten und der strengen Qualitätsanforderungen eine Herausforderung darstellen. Unternehmen müssen robuste Beschaffungsstrategien entwickeln, einschließlich Lieferantenqualifizierungsprozessen und Bestandsverwaltungssystemen, um eine zuverlässige Versorgung mit kritischen Materialien sicherzustellen.

Zur Zentralisierung von Lieferanteninformationen und Materialspezifikationen, zur Unterstützung der Zusammenarbeit zwischen verschiedenen an der Beschaffung beteiligten Disziplinen und zur Sicherstellung, dass alle Beteiligten Zugriff auf aktuelle Lieferanten- und Materialdaten haben.

Unser proprietäres B2B-Lieferantenportal hilft, die Interaktionen zwischen Unternehmen und Lieferanten zu rationalisieren, die Datenintegrität und -qualität in der Lieferantenkommunikation zu verbessern, die gemeinsame Nutzung von Produktdaten mit Lieferanten zu sichern und zu kontrollieren und die Gesamtleistung der Lieferanten durch Echtzeitüberwachung zu verbessern.

Optimierung der Vorlaufzeit

Lange Vorlaufzeiten für Spezialkomponenten und -materialien können Projektpläne erheblich beeinträchtigen. Unternehmen müssen fortschrittliche Planungs- und Dispositionssysteme implementieren und Techniken wie Concurrent Engineering und Just-in-Time-Fertigung nutzen, um Vorlaufzeiten zu minimieren und die Projekteffizienz zu verbessern.

Bietet eine endliche Kapazitätsplanung zur Maximierung der Ressourcennutzung, eine Echtzeitüberwachung für schnelle Anpassungen und eine Szenarioanalyse zur Bewertung verschiedener Produktionsszenarien. Profitieren Sie von der CNC-Programmierung und der wissensbasierten Automatisierung mithilfe von Vorlagen und Zellendesigns.

Logistikkoordination

Die Koordinierung des Transports und der Montage großer Offshore-Strukturen stellt erhebliche logistische Herausforderungen dar. Unternehmen müssen umfassende Logistikpläne entwickeln, die Faktoren wie Transportmethoden, Montagesequenzen und Installationsanforderungen vor Ort berücksichtigen, um eine effiziente und sichere Lieferung von Komponenten an Offshore-Standorte zu gewährleisten.

Planen und optimieren Sie Logistik und Materialfluss über den gesamten Fertigungslebenszyklus hinweg. DELMIA ermöglicht es Herstellern, Produktionsprozesse virtuell zu modellieren, zu simulieren und zu optimieren, bevor sie physisch implementiert werden, was dazu beiträgt, Kosten zu senken und die Effizienz in der Logistikkoordination zu verbessern.

Ermöglicht die Echtzeitkommunikation, den Datenaustausch und die Entscheidungsfindung zwischen verschiedenen Interessengruppen, die an der Logistikkoordination beteiligt sind. Durch die Bereitstellung einer kollaborativen Umgebung für die Koordination der Logistik über die gesamte Lieferkette hinweg integriert 3DEXPERIENCE verschiedene Aspekte der Produktentwicklung, einschließlich der Logistikplanung, sodass multidisziplinäre Teams nahtlos zusammenarbeiten können.  

Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

Die Kosten, die mit der Erfüllung neuer regulatorischer Standards verbunden sind, wie z. B. Emissionsreduzierung und Ballastwasser-Management, können erheblich sein. Deshalb ist es wichtig, dass Unternehmen die richtigen Werkzeuge einsetzen, um Inspektionen zu koordinieren und die ordnungsgemäße Dokumentation für die Zertifizierung in verschiedenen Regionen aufrechtzuerhalten.

Sicherheitsstandards und Zertifizierungsanforderungen

Arbeitsschutz

Die Gewährleistung der Arbeitssicherheit in der gefährlichen Offshore-Umgebung ist von größter Bedeutung. Unternehmen müssen umfassende Sicherheitsprotokolle, Schulungsprogramme und Risikobewertungsmethoden entwickeln und implementieren, um den besonderen Herausforderungen wie beengten Räumen, extremen Wetterbedingungen und abgelegenen Standorten zu begegnen.

Bietet ein zentralisiertes System für die Verwaltung von Qualitätsdokumenten, einschließlich SOPs (Standardarbeitsanweisungen) und Arbeitsanweisungen; Revisions- und Zugriffskontrolle, um sicherzustellen, dass die Mitarbeiter immer die neuesten Sicherheitsprotokolle verwenden; Verfolgung der Benutzerschulung zu aktualisierten Sicherheitsverfahren; und elektronische Abzeichnungen für die Einhaltung von Vorschriften.

Ermöglicht die Simulation und Optimierung von Produktionsprozessen mit Fokus auf die Arbeitssicherheit. Dies umfasst die virtuelle Fabrik-Prozesssimulation zur Validierung von Montagevorgängen; Ergonomie- und Arbeitssicherheitsanalysen zur Vermeidung von arbeitsbedingten Verletzungen; Erstellung klarer, visueller Arbeitsanweisungen zur Gewährleistung sicherer Arbeitsverfahren; und VR-Funktionen (Virtual Reality) für immersive Sicherheitsschulungen und Prozessvalidierung.

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Unsere Experten wenden fortschrittliche Simulationstechniken an, um die Arbeitssicherheit zu verbessern. Zu den Validierungen gehören Crash- und Aufprallsimulationen zur Bewertung potenzieller Gefahren; Ermüdungs- und Lebensdaueranalysen zur Gewährleistung der langfristigen Sicherheit von Geräten; FEA-basierte Designanalysen für Antriebsstränge, Motoren und andere kritische Komponenten; und Simulation komplexer Lastbedingungen und Vibrationseffekte auf Strukturen.

Umweltvorschriften

Die Einhaltung immer strengerer Umweltvorschriften bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der betrieblichen Effizienz ist eine Herausforderung. Unternehmen müssen innovative Technologien und Praktiken entwickeln, um die Umweltbelastung zu minimieren, einschließlich Emissionsreduzierung, Abfallmanagement und Strategien zum Schutz von Ökosystemen.

Bietet leistungsstarke Simulationstools zur Modellierung und Vorhersage von Emissionen und Schadstoffausbreitung; zur Analyse der Energieeffizienz und Optimierung des Kraftstoffverbrauchs; zur Simulation der Fluiddynamik für verbesserte Rumpfdesigns; und zur Bewertung von Lärmbelästigung und Vibrationseffekten.

Bietet Data-Intelligence-Funktionen zur Verfolgung und Analyse von Daten zur Einhaltung von Umweltvorschriften. Dies unterstützt einen nachhaltigen Betrieb durch die Überwachung von Echtzeit-Umweltleistungsmetriken; die Analyse von Trends bei Emissionen, Abfallmanagement und Energieverbrauch; die Erstellung von Compliance-Berichten für Aufsichtsbehörden; und die Identifizierung von Verbesserungspotenzialen bei Umweltpraktiken.

Klassifikationsgesellschaften

Die Erfüllung der vielfältigen Anforderungen von Klassifikationsgesellschaften für Offshore-Strukturen und -Ausrüstung ist komplex. Unternehmen müssen sich in unterschiedlichen Standards und Zertifizierungsprozessen zurechtfinden, die Einhaltung über mehrere Gerichtsbarkeiten hinweg sicherstellen und sich an sich entwickelnde Vorschriften anpassen.

Unterstützt detaillierte Design- und Dokumentationsprozesse, die für die Genehmigung durch Klassifikationsgesellschaften erforderlich sind. Mit seinen fortschrittlichen Modellierungsfunktionen ermöglicht CATIA es Ingenieuren, präzise Designs zu erstellen, die den strengen Anforderungen der Klassifikationsgesellschaften entsprechen und die Einhaltung von Sicherheitsstandards gewährleisten.

Mit dem Fokus auf die Bewertung der Dauerfestigkeit von Bauteilen, die zyklischen Belastungen ausgesetzt sind, ist fe-safe unerlässlich, um die Standards der Klassifikationsgesellschaften zu erfüllen. Es ermöglicht Ingenieuren, die Lebensdauer von Strukturen vorherzusagen und Designs auf Langlebigkeit und Sicherheit zu optimieren.

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Vom Konzeptentwurf über den Detailentwurf bis hin zur Optimierung der Herstellbarkeit stellen unsere Experten sicher, dass alle Entwürfe die strengen Anforderungen der Klassifikationsgesellschaften erfüllen. Wir greifen auf unsere umfassende Expertise im Schiffsingenieurwesen zurück und helfen Kunden, die Konformität mit Klassifikationsstandards und regulatorischen Anforderungen effizient zu erreichen.

Lokale Behörden

Die Berücksichtigung der spezifischen Anforderungen lokaler Aufsichtsbehörden in verschiedenen Offshore-Regionen erhöht die Komplexität der Compliance-Bemühungen. Unternehmen müssen flexible Compliance-Strategien entwickeln, die sich an unterschiedliche lokale Vorschriften anpassen können und gleichzeitig konsistente globale Standards für Sicherheit und Qualität aufrechterhalten.

Bietet einen einheitlichen, kollaborativen Raum, in dem Teams zusammenarbeiten können, um sicherzustellen, dass die regulatorischen Anforderungen während des gesamten Produktlebenszyklus erfüllt werden. Der integrierte Ansatz der 3DEXPERIENCE-Plattform ermöglicht die Echtzeitverfolgung und -verwaltung von Compliance-bezogenen Daten und hilft Unternehmen, mit den Anforderungen der lokalen Behörden auf dem Laufenden zu bleiben.

Während CAVA in erster Linie für die Automobilindustrie entwickelt wurde, wurde sein Ansatz zur Validierung von Designs anhand von Standards und Vorschriften für die Marine- und Offshore-Compliance mit lokalen Behörden angepasst. Die Fähigkeit von CAVA, kritische Daten zu analysieren und die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen in Design und Architektur sicherzustellen, ist für Marine- und Offshore-Unternehmen, die sich mit lokalen regulatorischen Herausforderungen auseinandersetzen, von unschätzbarem Wert.

Wartung und Reparatur

Wartung und Reparatur im Marine- und Offshore-Sektor sind aufgrund der rauen Betriebsbedingungen und der abgelegenen Standorte besonders anspruchsvoll. Korrosion durch Salzwasser und extremes Wetter bedrohen ständig die Geräteintegrität, daher sind vorausschauende Wartung und Zustandsüberwachung unerlässliche Werkzeuge für das Management der damit verbundenen Risiken und Kosten.

Zustandsüberwachung

Sensorintegration

Integriert Sensordaten aus mehreren Quellen, um umfassende digitale Zwillinge von maritimen Anlagen zu erstellen. Dies ermöglicht die Echtzeitüberwachung und -analyse der Anlagenleistung und erleichtert die vorausschauende Wartung und die Optimierung der betrieblichen Effizienz.

ENOVIA dient als zentrale Plattform für die Verwaltung und Analyse der gesammelten Sensordaten und bietet eine einzige Quelle der Wahrheit für alle Beteiligten, wodurch fundierte Entscheidungen auf der Grundlage genauer, aktueller Informationen ermöglicht werden.

#features

Datenanalyse

Wandelt große Mengen komplexer Daten in verwertbare Erkenntnisse um, indem KI (künstliche Intelligenz) und ML (maschinelles Lernen) zur Analyse von Zustandsüberwachungsdaten eingesetzt werden. Zu den Fähigkeiten gehören die Trendidentifizierung aus komplexen Datensätzen, Echtzeitüberwachung und -analyse, anpassbare Dashboards zur Visualisierung wichtiger Metriken und intelligentes Tagging mit Datenvisualisierung zur einfacheren Interpretation.

Für die Erstellung von Vorhersagemodellen auf der Grundlage analysierter Zustandsüberwachungsdaten. Zu den Fähigkeiten gehören fortschrittliche Algorithmen und Solver für hochgenaue Simulationen, umfassende Simulationsworkflows von der Vorverarbeitung bis zur Ergebnisanalyse, Skripting- und Anpassungsoptionen sowie Multiphysiksimulationen zur Modellierung komplexer Systemverhalten.

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Unsere Simulationsingenieure können kundenspezifische Datenanalyse-Workflows für die Zustandsüberwachung entwickeln. Zu den Dienstleistungen gehören Strukturanalysen, CFD-Analysen, Materialmodellierung, Entwicklung maßgeschneiderter Simulationslösungen für kundenspezifische Anforderungen, Integration von Simulationstools in bestehende Systeme und Prozesse sowie Unterstützung der Entscheidungsfindung durch fortschrittliche Datenanalyse und Visualisierung.

Ersatzteilmanagement

Verwaltung der Bestände

Bietet robuste Bestandsverwaltungsfunktionen für Ersatzteile in der Marine- und Offshore-Industrie. Es ermöglicht die Echtzeitverfolgung und Optimierung der Lagerbestände und stellt sicher, dass kritische Komponenten bei Bedarf immer verfügbar sind.

Verbessert das Ersatzteilmanagement durch Modellierung und Simulation von Wartungsarbeiten. Dies hilft, optimale Lagerbestände auf der Grundlage von Nutzungsmustern, Vorlaufzeiten und Kritikalität von Komponenten zu bestimmen. Ein proaktiver Ansatz wie dieser minimiert Ausfallzeiten und reduziert überschüssige Lagerkosten.

Obsoleszenzvermeidung

Bietet umfassende Funktionen zur Lebenszyklusverfolgung von Ersatzteilen, die es Unternehmen ermöglichen, den Status von Komponenten während ihres gesamten Lebenszyklus zu überwachen, potenzielle Obsoleszenzprobleme frühzeitig zu erkennen, eine zentrale Datenbank mit Ersatzteilinformationen zu pflegen und fundierte Entscheidungen über Bestandsverwaltung und Teileaustausch zu treffen.

Die 3DEXPERIENCE-Plattform unterstützt den Redesign-Prozess für veraltete Komponenten, indem sie eine einheitliche Umgebung bietet, in der funktionsübergreifende Teams gemeinsam an Obsoleszenzherausforderungen arbeiten und leistungsstarke 3D-Modellierungs- und Simulationstools zur Bewertung von Ersatzoptionen verwenden können.

 

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