Nasze coroczne spotkanie użytkowników oprogramowania Ansys odbyło się w hotelu DoubleTree by Hilton Kraków Hotel & Convention Center.
Termin: 1-3 października 2025
Miejsce: DoubleTree by Hilton Kraków Hotel & Convention Center
Jak co roku nasi Klienci, goście i pracownicy MESco podzielili się swoimi doświadczeniami w dziedzinie rozwiązywania problemów inżynierskich metodą elementów skończonych. Zaprezentowane zostały również wyniki badań naukowych realizowanych za pośrednictwem analiz numerycznych.

Warsztaty
- Analizy numeryczne w czasie rzeczywistym w Ansys Discovery
Prezentacja funkcji i możliwości modułu EXPOLORE. Etapy analiz numerycznych: od przygotowania geometrii aż po ustawienie warunków brzegowych.
- Kompletny przepływ ciepła – termika w Ansys Fluent
Przewodzenie, konwekcja a może promieniowanie. Prezentacja wszystkich metod transportu ciepła w oprogramowaniu Ansys Fluent oraz odpowiedź na pytanie kiedy i jak je uwzględniać.
- Wprowadzenie do analiz elektromagnetycznych w Ansys Maxwell
Podczas warsztatów wykonamy analizę w środowisku Maxwell, której efektem będą straty energii, które w życiu codziennym odczuwamy jako ciepło. Z użyciem tych strat wykonamy symulację w oprogramowaniu Icepak, która wyznaczy osiągane temperatury analizowanych obiektów.
Sesja Live Demo
- Przegląd metod analiz zmęczeniowych połączeń spawanych w Ansys
- Przepływowe Tip&Tricks – siatkowanie w Ansys Fluent Meshing
- Symulacja PCB – diagnostyka i rozwiązywanie problemów
Prezentacje
„Symulacje komputerowe w firmie – koszty czy inwestycja?” – MESco Sp. z o.o.
Bardzo często wdrożenie symulacji jest traktowane przez zarząd jako dodatkowy koszt operacyjny. Brak jest wiary w rzeczywisty zwrot z inwestycji. Podczas prezentacji przedstawimy przykłady, gdzie poprawnie wdrożona symulacja w proces projektowy zwróciła się bardzo szybko generując nie tylko oszczędności, ale także wynosząc firmę i produkty na całkiem nowy poziom operacyjny.
„Deep Dive in AI for Engineering – 3D FEM/CFD Data and GEN-AI” – PI Probaligence GmbH
AI is transforming engineering simulations by enabling high-fidelity modeling and optimization at an unprecedented scale. Stochos leverages advanced machine learning techniques to model FEM and CFD data at the node level, capturing complex physical interactions with greater accuracy and efficiency. Additionally, by integrating Generative AI, Stochos facilitates non-parametric geometric optimization, allowing engineers to explore novel designs beyond traditional parametric constraints. This approach enhances predictive capabilities, accelerates design iterations, and unlocks new possibilities for simulation-driven engineering.
„Zwiększ efektywność – automatyczna weryfikacja zgodności z normami oraz tworzenie dokumentacji za pomocą SDC dla Ansys” – SDC Verifier
Prezentacja pokaże, jak dzięki wykorzystaniu narzędzia SDC Verifier dla Ansys możliwa jest automatyczna weryfikacja zgodności z normami projektowymi oraz generowanie kompletnej dokumentacji inżynierskiej. Uczestnicy dowiedzą się, jak usprawnić proces projektowania, zwiększyć efektywność pracy oraz ograniczyć ryzyko błędów. Przedstawione zostaną praktyczne przykłady zastosowania SDC w codziennej pracy inżyniera.
„Ansys customization, process automation and AI for improved efficiency & speed up” – Aileen Luetzke, CADFEM Germany GmbH
Through the targeted adaptation and automation of Ansys processes, complex simulation sequences can be standardized and the product development process significantly accelerated. Various application examples illustrate the diverse possibilities that Ansys opens up in combination with scripting and PyAnsys. Geometry preparation is crucial for the automation of an end-to-end simulation workflow. If metadata is missing for this, a conservative scripting approach reaches its limits. A concrete customer use case shows how AI-supported geometry-based classification in combination with PyAnsys enables a continuous simulation workflow and can thus be made accessible to the broadest possible user group.
Wykorzystanie programu STK podczas projektowania satelity studenckiego PW-Sat3 – Studenckie Koło Astronautyczne
Podczas pracy przy satelicie studenckim PW-sat3 program do analiz STK (system tool kit) jest wykorzystywany do wykorzystywany przede wszystkim przy prototypowaniu algortymów sterowania, analizach termicznych, analizach łącznościowych, analiz budżetu energetycznego oraz wizualizacji rozkładu czujników. Stworzony został model satelity w programie STK. Podstawowym problemem napotykanym przy weryfikacji przygotowanych algorytmów, jest przygotowanie scenariuszy testowych. Ich celem jest zasymulowanie założonego przez testera/dewelopera stanu środowiska postrzeganego przez czujniki. Podczas przeprowadzania testów systemu GNC (Guidance, Navigation, Control) niezwykle przydatnym okazał się być model Słońca oraz model magnetyczny ziemi. W planach zespół ma przygotowanie scenariuszy z wykorzystaniem STK integration oraz następnie wcielenie ich do systemy integracji ciągłej CI (Continous integration). Pozwoli to na realizowanie przez zespół podejścia Test Driven Development, które jest powszechne w branży kosmicznej.
Wykorzystanie symulacji w projektowaniu konstrukcji łazika planetarnego Kalman w kole naukowym AGH Space Systems – AGH Space Systems
Podczas prezentacji pokażemy, jak wykorzystaliśmy symulacje MES w projektowaniu zawieszenia, elementów nośnych i manipulatora łazika. Jednym z przykładów będzie proces redukcji masy zawieszenia, który obejmował dynamiczne symulacje zrzutu uproszczonego modelu łazika z wysokości w celu weryfikacji wytrzymałości odchudzonych komponentów. Poruszymy również temat nowych modułów tworzonych od podstaw, w których analizy wytrzymałościowe pozwalają na dopracowanie geometrii elementów oraz przetestowanie funkcjonalności mechanizmów.
„Modelowanie zachowania uszczelek w trakcie operacji AOGV – podejście liniowe vs. stała sztywność” – IK Engineering Sp. z o.o.
Modelowanie zachowania uszczelek w zaworze AOGV jest kluczowe dla zapewnienia ich skuteczności w warunkach zmiennego ciśnienia i temperatury. W podejściu liniowym, takim jak model Gasket Linear Unloading, przyjmuje się, że odkształcenie uszczelki jest proporcjonalne do obciążenia, uwzględniając nieliniowe zmiany siły docisku podczas odciążania. Z kolei model ze stałą sztywnością zakłada, że uszczelka zachowuje stałą charakterystykę sprężystości zarówno przy obciążaniu, jak i odciążaniu, co upraszcza obliczenia, ale może być mniej dokładne w przypadku materiałów o zmiennych właściwościach. Porównanie tych dwóch podejść pozwala ocenić ich przydatność w różnych warunkach pracy urządzenia AOGV oraz wpłynąć na jego finalny kształt.
„Ścieżka do równowagi – czyli jak nie zgubić się w analizie nieliniowej” – NavArt Gdaniec Sp. K.
Analiza ścieżek równowagi (equilibrium path) jest kluczowym elementem nieliniowej analizy Metodą Elementów Skończonych, umożliwiającym pełniejsze zrozumienie zachowania konstrukcji pod obciążeniem. Dzięki metodzie Arc-length method możliwe jest śledzenie ścieżki równowagi także w zakresie post-krytycznym. Istotnym wyzwaniem w takich analizach jest poprawna interpretacja wyników, zwłaszcza identyfikacja punktów bifurkacji oraz całkowitego wyczerpania nośności. W referacie omówię te zagadnienia na przykładach z rzeczywistych projektów.
„Symulacje sprzęgów kolejowych a zarządzanie energią zderzeń” – Dellner Sp. z o.o.
Wystąpienie o tym, jak dzięki nowoczesnym i kompleksowym narzędziom symulacyjnym (m. in. LS-Dyna: explicit, implicit) firma Dellner Sp. z o.o. podnosi standardy bezpieczeństwa w kolejnictwie. W zarządzaniu energią zderzeń kompleksowe analizy – od quasi-statycznej oceny nośności, przez symulacje kalibrujące, dynamiczne zderzenia, wytrzymałość zmęczeniową, analizy modalne, aż po szok, wibracje i zaawansowane multi-body dynamics (1D oraz 3D) – umożliwiają kontrolowane absorbowanie energii zderzeń, realizując zasadę „safety first”. W obszernym portfolio Dellner znajdują się komponenty zarządzania energią, takie jak rury deformacyjne, bufory gazowo-hydrauliczne, elastomery, systemy anti-climber oraz crash boxes. Prezentujemy zarówno scenariusze regeneracyjne, jak i nieregeneracyjne, które spełniają normy EN15227 oraz EN12663, gwarantując najwyższą jakość i bezpieczeństwo konstrukcji kolejowych. Odkryj, jak symulacje otwierają nowe perspektywy w projektowaniu bezpiecznych i efektywnych systemów sprzęgów kolejowych.
„Modelowanie struktur kompozytowych w przemyśle wydobywczym ropy i gazu z wykorzystaniem oprogramowania Ansys” – FMC Technologies Sp. z o.o.
Omawiane jest znaczenie kompozytów w przemyśle wydobywczym ropy i gazu, wyjaśniając, dlaczego kompozyty włókniste są preferowane. Przedstawiane są różne typy struktur, w których stosuje się kompozyty, takie jak Manifoldy i ILS’y( In – Line Structures). Następnie analizowane i porównywane są struktury kompozytowe typu Hatch i Cover. W dalszej części prezentacji omawiany jest proces modelowania materiału kompozytu włóknistego w ACP oraz podstawowe przypadki obciążeń, z uwzględnieniem kluczowych aspektów, takich jak masa i wytrzymałość jednej warstwy podczas testów dynamicznych przy użyciu energii kinetycznej 20[kJ] i 5[kJ]. Prezentacja zawiera również omówienie analiz numerycznych typu Drop Object oraz podnoszenia (lifting). Na zakończenie przedstawione są; krótkie podsumowanie i wnioski.
„Liniowy model połączeń gwintowych pracujacych na rozciąganie” – Woodward Poland Sp. z o.o.
Połączenia śrubowe to złożone układy mechaniczne, przez które często przenoszone są różnorodne obciążenia. Siły mogą być wprowadzane do układu w różnych miejscach, a ich charakter i rozkład zależą od specyfiki zastosowania. W takich przypadkach istotne jest uwzględnienie sztywności elementów ściskanych i rozciąganych oraz lokalizacji działania obciążeń, które wpływają na zmienność sił w poszczególnych częściach połączenia. Dla standardowych połączeń śrubowych dostępne są wzory umożliwiające uproszczoną analizę. Jednak w bardziej złożonych przypadkach, gdzie układ odbiega od typowych założeń, konieczne staje się zastosowanie zaawansowanych metod obliczeniowych. Metoda Elementów Skończonych w połączeniu z oprogramowaniem takim jak Ansys Mechanical pozwala na szczegółową analizę i modelowanie nawet najbardziej skomplikowanych konfiguracji połączeń. Prezentacja skoncentruje się na wyjaśnieniu istoty problemu, jego znaczenia w projektowaniu oraz na przedstawieniu, w jaki sposób narzędzia MES wspierają proces analizy i pomagają rozwiązywać trudności związane z niestandardowymi połączeniami gwintowanymi.
„Tworzenie własnych rozszerzeń w ANSYS Discovery Pro (SpaceClaim oraz Discovery Modeling)” – Bartosz Płochocki, MESco Sp. z o.o.
Skryptowanie to przydatna umiejętność, jednak nie każdy inżynier ma czas i/lub zacięcie, by ją opanować. Na szczęście Ansys udostępnia zestaw narzędzi do tworzenia własnych rozszerzeń, z których mogą korzystać użytkownicy nie znający języków programowania. W Space Claim Direct Modeler możemy „opakować” nasze skrypty w elementy interfejsu i udostępnić nowe funkcjonalności wszystkim członkom zespołu.
„Sposoby modelowania eksplozji w Ansys LS-Dyna” – Michał Sobota, MESco Sp. z o.o.
Podczas prezentacji przedstawimy powody, dla których warto modelować eksplozje, nie tylko w branży wojskowej. Opowiemy o zjawiskach, jakie tego typu symulacja powinna uchwycić. Zaprezentujemy również wykorzystywane w tym celu metody: S-ALE, PBM+DEM, CESE, LOAD_BLAST/LOAD_IMPULSE_MINE, EFV_DETONATION (nowość).
„Analizy akustyczne w programie Ansys” – Wojciech Mikołejko, MESco Sp. z o.o.
W oprogramowaniu Ansys, w dziedzinie akustyki, można przeprowadzać różnorodne analizy, które pozwalają na ocenę emisji dźwięku, oddziaływań akustycznych oraz wibracji generujących hałas. Są to m.in.: poziom ciśnienia akustycznego (Sound Pressure Level, SPL), analiza drgań i hałasu, analiza akustyczna w odpowiedzi na wymuszenia harmoniczne, obliczanie częstotliwości akustycznych, symulacja akustyki w pomieszczeniach. Przykładowe wykorzystanie oprogramowania Ansys przedstawia się następująco: analiza NVH silnika elektrycznego, analiza mikrofonów, słuchawek, analiza hałasu generowanego przez silniki.
„Poza granicami FEM – metody bezsiatkowe w Ansys LS-DYNA” – Krystian Teister, MESco Sp. z o.o.
Podczas prezentacji zostaną przedstawione przełomowe metody Meshfree – SPH, SPG i EFG – które pozwalają przełamać ograniczenia klasycznej Metody Elementów Skończonych (FEM) i modelować ekstremalne zjawiska, takie jak zderzenia, pęknięcia czy intensywne formowanie materiałów, z użyciem Ansys LS-DYNA.
„Automatyzacja i optymalizacja dzięki AI/ML i Ansys optiSLang” – Krzysztof Turewicz, MESco Sp. z o.o.
Przedstawimy metodę optymalizacji układu mechanicznego z wykorzystaniem Ansys OptiSLang. Optislang to potężne narzędzie do optymalizacji, które wykorzystuje metody ML i AI. Otrzymane w ten sposób wyniki pozwalają na optymalizację zarówno produktu, jak i czasu obliczeń.
„Addressing your complex simulation challenges: introducing the Oasys Suite” – Oasys LS-DYNA Environment
The Oasys LS-DYNA Environment is a powerful software ecosystem designed to empower engineers using Ansys LS-DYNA. We have collaborated in the development of LS-DYNA for more than 40 years, using it for consulting work and distributing it to clients around the world. We pride ourselves on understanding the challenges users face and have developed the high performance tools and resources to help them succeed.
„Ansys FE simulations with the use of the Chaboche material model” – Przemysław Pastuszak
The radiofrequency cavity was modelled with the use of the Solid-Shell elements in order to take into account the ratcheting phenomenon and thickness variation arising from the manufacturing process. The elastic-perfectly plastic bi-linear model is used in the standard FE analysis. Nevertheless, it is a very conservative approach and it underestimates the extent of plastic hardening without the possibility of the hysteresis move simulation. Available data from single tension tests (the monotonic stress–strain curves) were used for the calibration process. Such an approach is suitable for low cycle plasticity (S. Imaoka, 2008).
„Test adekwatności empirycznej analizy numerycznej z wykorzystaniem Ansys Mechanical” – Instytut Techniki Budowlanej
Referat dotyczy porównania wyników badań i obliczeń na przykładzie cienkościennej belki w próbie zginania czteropunktowego. Badania laboratoryjne wykonano systemem wizyjnej akwizycji danych metodą cyfrowej korelacji obrazy. Obliczenia zrealizowano są w module Ansys Mechanical. Testy adekwatności empirycznej dotyczą porównania wyników badań i obliczeń z ekspozycją zmienności warunków brzegowych.
„Analiza strat cieplnych i efektywność chłodzenia w generatorach energetycznych” – Ethos Energy Poland S.A.
Podczas wytwarzania energii elektrycznej, na skutek nieuniknionych strat, część energii przekształcana jest w ciepło. Zaprezentowane zostanie Państwu sposób modelowania zjawisk cieplnych zachodzących w turbogeneratorze, wykorzystywany do oceny konstrukcji pod kątem spełnienia określonych wymagań temperaturowych. Przedstawione zostaną również przykłady optymalizacji układu chłodzenia.
„Analiza ryzyka oraz symulacje CFD w ocenie bezpieczeństwa stacji tankowania wodoru” – ConsultRisk Sp. z o.o.
W ramach wystąpienia krótko przedstawię podejście probabilistyczne, służące do ustalenia prawdopodobieństwa zdarzeń nadzwyczajnych na stacjach tankowania wodoru. Główna część mojego wystąpienia to symulacje CFD w Ansys Fluent do oceny skutków fizycznych tych zdarzeń. Analizowane skutki fizyczne to oddziaływanie strumienia ciepła z pożaru strumieniowego i BLEVE oraz przyrost ciśnienia i czasu jego trwania powstałego na skutek Vapour Cloud Explosion. Przedstawione zostanie również modelowanie zjawiska przejścia z deflagracji w detonację. Omówię walidację modeli Fluent na podstawie danych z eksperymentów fizycznych. Finalnie obliczone prawdopodobieństwo oraz skutki posłużą do obliczenia ryzyka generowanego przez stację tankowania wodoru.
„Rewolucja w optymalizacji: jak GPU i OptiSLang zmieniają zasady gry” – Jakub Tumidajski, MESco Sp. z o.o.
Czy optymalizacja procesów technologicznych i produktów w przemyśle jest realna? Symulacje, które kiedyś trwały godziny, dziś – dzięki rewolucji GPU – można przeprowadzać w zaledwie kilka minut, otwierając nowe możliwości w analizie wieloparametrowej. W połączeniu z OptiSLang, narzędziem do inteligentnej optymalizacji, możemy autonomicznie znajdować najlepsze rozwiązania, minimalizując czas i koszty. W trakcie prezentacji przedstawimy podstawy teoretyczne optymalizacji oraz wykorzystywane narzędzia, a także wyniki pilotażowych projektów, które pokazują, jak nowoczesne technologie zmieniają podejście do inżynierii i projektowania.
„Analizy szczelności (Ingress Protection) w Particleworks” – Rockwell Automation Sp. z o.o.
Podczas prezentacji przedstawimy mozliwości i ograniczenia oprogramowania Particleworks w analizach szczelności – Ingress Protection (IEC 60529) na przykładzie geometrii uchwytu wykorzystywanego w wyłącznikach automatycznych niskiego napięcia.
„Nowatorskie rozwiązanie magazynowania ciepła – symulacja procesu z wykorzystaniem materiałów zmiennofazowych (PCM)” – Instytut Technologii Paliw i Energii
Materiały zmiennofazowe (PCM) mogą być atrakcyjnym nośnikiem energii w systemach magazynowania ciepła (TES), umożliwiającym efektywną akumulację i stabilizację temperatury dzięki wykorzystaniu ciepła przemiany fazowej (tzw. ciepła utajonego). Ich zastosowanie może znacząco poprawić efektywność systemów energetycznych. W niniejszym referacie omówione zostaną wyniki symulacji numerycznych procesów zmiennofazowych w ANSYS Fluent. Opracowany model numeryczny odwzorowuje proces wymiany ciepła w złożu kapsułek stanowiącym wypełnienie magazynu ciepła. Kapsułki te wypełnione są substancją, która ulega krzepnięciu w trakcie rozładowania (oddawania ciepła) oraz topnieniu w trakcie ładowania (dostarczania ciepła). Model numeryczny poddany został walidacji eksperymentalnej w instalacji badawczej – kalorymetrze przepływowym. Uzyskane wyniki wykorzystane zostaną w fazie projektowania docelowego mobilnego magazynu ciepła.
„Walidacja wyników symulacji CFD w analizie aerodynamicznej wentylatorów promieniowych” – Swiss Rotors Sp. z o.o.
Celem pracy jest walidacja symulacji CFD stosowanych w analizie aerodynamicznej wentylatorów promieniowych. Oceniano rozkłady prędkości, ciśnienia oraz sprawność w pełnym zakresie charakterystyki pracy. Wyniki symulacji porównano z danymi eksperymentalnymi pozyskanymi w warunkach testowych oraz operacyjnych. Analiza wykazała dobrą zgodność predykcji numerycznej z rzeczywistym zachowaniem urządzeń w zakresie podstawowych parametrów pracy. Jednocześnie zidentyfikowano obszary, które istotnie wpływają na dokładność odwzorowania – m.in. modelowanie szczelin między wirnikiem a obudową, uwzględnienie chropowatości powierzchni oraz wpływ montażu i jakości wykonania prototypów. Przeprowadzona walidacja potwierdza przydatność narzędzi CFD jako elementu wspierającego rozwój nowych konstrukcji wentylatorów, przy zachowaniu właściwej kalibracji i weryfikacji modeli obliczeniowych.
„Analiza numeryczna pompy wody chłodzącej wraz z weryfikacją obliczeń podczas badań odbiorczych na stacji prób” – Grupa Powen-Wafapomp S.A.
Zadanie dotyczyło obliczeń numerycznych części przepływowej modernizowanej pompy wody chłodzącej. Wykonane symulacje pozwalały wstępnie zweryfikować wymagane parametry pracy pompy w tym: przepływ, wysokość podnoszenia i sprawność. Dodatkowym elementem było porównanie obszarów kawitacji powstających na łopatach wirnika w pompie obecnej oraz modernizowanej dla parametrów gwarantowanych. Etapem potwierdzającym uzyskanie parametrów były badania odbiorcze pompy na stacji prób, które zostały porównane z wynikami obliczeń numerycznych.
„Zastosowanie modeli zredukowanych w symulacji przemienników częstotliwości” – Rockwell Automation Sp. z o.o.
Definicja i tworzenie modeli zredukowanych. Symulacja termiczna przemiennika częstotliwosci i modelowanie modułów IGBT oraz kondensatorów jako modele zredukowane. Porównanie wyników symulacji z testami laboratyjnymi.
Galeria








