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燃焼化学反応解析プラットフォーム
Reaction Benchとは
Reaction BenchはCantera をベースにした、燃焼化学反応解析のためのシミュレーションプラットフォームです。プログラミング不要の GUI 操作で、着火遅れ・層流燃焼速度などの基礎解析からレシプロエンジンの応用解析まで、研究・開発で必要な燃焼解析を効率よく実行できる環境を提供します。
目指す貢献
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燃焼技術とシステム開発の更なる発展
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高度な化学反応計算環境の拡大促進
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化学反応解析の人材育成
フィットするお客様
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燃焼化学反応を理論的に数値解析したい方
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燃料や混合気特性の燃焼影響を理解したい方
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圧力・温度などの環境影響を定量化したい方
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レシプロエンジン環境での燃焼特性を解析したい方
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Canteraを使いたいがPython実装や工数にお悩みの方
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GUI環境で効率よく解析したい方
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化学反応解析を学び始めたい方
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導入コストに課題のある方
ブラウザひとつで高度な化学反応計算・解析環境をあなたの手元に
コーディングを必要としない直感的な計算設定

豊富な燃焼解析機能や可視化機能

主要機能と解析メニュー
Fundamental ライセンス
(基礎解析)
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着火遅れ
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層流燃焼速度
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バーナー火炎(予混合・対向流拡散)
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断熱火炎温度
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低位・高位発熱量
Professional ライセンス
(システム開発向け)
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レシプロエンジン燃焼
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HCCIエンジン
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予混合SI燃焼エンジン
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多段噴射ディーゼルエンジン
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任意圧力履歴 着火遅れ
共通機能
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YAMLファイル生成
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パラメトリックスタディ・最適化機能
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リアクションパス・感度解析
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インタラクティブ3Dプロット など
eラーニング講座(初中級編):Reaction Benchを活用した ゼロから学ぶ燃焼化学反応計算
NEW
燃焼化学反応の基礎を理解し、複雑な現象の読み解きやエンジン開発への応用を目指します
初中級講座 学習ロードマップ
STEP 1|環境の準備
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基本操作、反応機構(化学種、熱物性、素反応等)の理解
STEP 2|燃料の発熱量
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燃料の発熱量の計算、既定反応機構で考慮できる燃料の理解
STEP 3|着火遅れの計算
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自着火の理解と着火遅れ計算結果の読み取り、反応経路図の確認
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アレニウスプロットから冷炎・NTCの読み解きへ
STEP 4|層流燃焼速度の計算
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火炎構造(温度・化学種・熱発生率)の理解
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燃料種・当量比・輸送モデル影響の理解
STEP 5|レシプロエンジンの計算
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HCCI・ディーゼル・SI計算モデルと計算設定の理解
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パラメータスイープを用いた燃焼特性の可視化
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最適化を用いた早閉じミラーサイクル燃焼コンセプトの理解





eラーニング概要
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形式:オンデマンド型eラーニング(自己学習型)
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期間・価格:お問い合わせください
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各種支援制度をご活用いただけます
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内容: 技術解説資料・Reaction Bench演習環境
eラーニング講座(上級編):反応機構の生成からメカニズムの更なる理解と応用
Coming soon
反応機構の生成から、反応メカニズムの詳細を理解し、内燃機関開発への応用を目指します
上級講座 スキルアップテーマ
反応機構の自動生成
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反応機構の生成に向けたSMILES記述の学習
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KUCRSによる反応機構自動生成とサロゲート機構の検討
反応メカニズムの詳細解析
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ROP・感度解析による支配反応の特定
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低温酸化・NTC・H2O2ループの理解
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拡大ゼルドビッチ機構の学習とサーマルNOx生成の理解
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輸送モデル・Soret効果の理論背景
エンジン開発課題への応用(ケーススタディ演習)
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実機エンジン筒内圧力を用いた最適燃料の探査
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リーン燃焼・EGR燃焼の化学反応とノッキング特性の理解
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リッチ燃焼におけるCO・H2の未燃損失影響の理解
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アンモニア・水素混焼とNOxエミッションの考察
eラーニング概要
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形式:オンデマンド型eラーニング(自己学習型)
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期間・価格:お問い合わせください
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各種支援制度をご活用いただけます
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内容: 技術解説資料・Reaction Bench演習環境
紹介動画

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