Konstruktionssoftware

Massgeschneiderte Konstruktionssoftware, mit der Ingenieure Maschinen präzise und schnell modellieren, simulieren und optimieren können.

Die Konstruktion komplexer hydraulischer, thermodynamischer und mechanischer Maschinen erfordert ein tiefgreifendes Verständnis der Wechselwirkungen zwischen Geometrie, Werkstoffen und physikalischen Prozessen. Standardwerkzeuge stoßen oft an ihre Grenzen, wenn Ingenieure hochspezialisierte Berechnungen, domänenspezifische Arbeitsabläufe oder Leistungsrückmeldungen in Echtzeit benötigen.

Die SoftART AG entwickelt Engineering-Software, die weit über herkömmliche CAD- oder Simulationswerkzeuge hinausgeht. Durch die Kombination intuitiver Benutzeroberflächen mit leistungsstarken, physikbasierten Berechnungen unterstützen unsere Anwendungen wichtige technische Entscheidungen bereits in einer frühen Phase des Konstruktionsprozesses.

Unsere Konstruktionssoftware ermöglicht es Ingenieuren:

  • Konstruktionsvarianten interaktiv zu untersuchen und physikalisches Verhalten zu bewerten

  • Fachspezifische Berechnungen direkt in den Konstruktionsworkflow zu integrieren

  • Simulationsergebnisse und Parameterabhängigkeiten in Echtzeit zu visualisieren

  • Fundierte Designentscheidungen früher und mit höherer Sicherheit zu treffen

Mit dynamischer 3D-Visualisierung, unmittelbaren Geometrie-Updates und automatisierten Optimierungsmodulen verwandeln unsere Lösungen komplexe Engineering-Aufgaben in schlanke, effiziente Workflows. Jede Anwendung wird exakt auf die spezifischen Anforderungen unserer Kunden zugeschnitten. Das garantiert eine nahtlose Integration in bestehende Prozesse und sorgt für messbare Verbesserungen bei Präzision, Geschwindigkeit und Produktivität.

Für Unternehmen, die nach Design- und Konstruktionswerkzeugen suchen, die genau auf ihre einzigartigen technischen Herausforderungen zugeschnitten sind, ist die SoftART AG der ideale Partner für die Entwicklung präziser, robuster und zukunftssicherer Softwarelösungen.

Konstruktionssoftware für Pelton-Becher

Diese Software wurde speziell entwickelt, um den hohen Anforderungen von Konstrukteuren im Bereich der Pelton-Turbinen gerecht zu werden. Sie ermöglicht Ingenieuren eine nahtlose Skalierung bestehender Bechergeometrien, die Feinabstimmung hydraulisch relevanter Parameter und die automatische Generierung eines vollständigen 3D-Bechermodells. Durch die Kombination aus parametrischer Flexibilität und schnellen Rechenzeiten beschleunigt das Tool das Prototyping und ermöglicht kurze, iterative Entwicklungszyklen – was letztendlich den Weg zu einer optimierten Becherform maßgeblich verkürzt.

Konstruktionssoftware für Impeller und Laufradschaufeln

Die Auslegung aerodynamischer Profile für Strömungsmaschinen ist eine hochgradig iterative und technisch anspruchsvolle Aufgabe. Verdichterschaufeln vereinen eine Vielzahl geometrischer und aerodynamischer Parameter, die sowohl auf Ebene der Einzelschaufel als auch über gesamte Rotor-Stator-Stufen hinweg synchronisiert werden müssen. Die SoftART AG hat eine massgeschneiderte Schaufeldesign-Software entwickelt, die all diese Elemente in einer einzigen, einheitlichen und interaktiven Umgebung zusammenführt.

Aktuelle Projekte

Industrieunternehmen verlassen sich auf spezialisierte Engineering-Werkzeuge, um komplexe Komponenten zu konstruieren, Maschinen zu konfigurieren und technische Daten zu verwalten. Traditionelle Workflows bringen jedoch häufig langsame Iterationszyklen, starre Softwareumgebungen und manuelle Prozesse mit sich, welche die Produktivität einschränken. Die SoftART AG hat bereits eine Vielzahl massgeschneiderter Konstruktions- und Engineering-Anwendungen realisiert, die diese Herausforderungen meistern, indem sie interaktive, modellbasierte Funktionen direkt in die digitalen Werkzeuge der Ingenieure integrieren.

Unser softwarebasierter Ansatz ermöglicht eine Echtzeit-Visualisierung, eine konsistente Parameterverwaltung und die nahtlose Anbindung an bestehende Datenquellen. Ob bei der Entwicklung von Schaufelgeometrien, der Konfiguration von Maschinen, der Auslegung hydraulischer Komponenten oder dem Zugriff auf komplexe Engineering-Datenbanken: Die SoftART AG liefert maßgeschneiderte Lösungen, die Workflows optimieren, Iterationszeiten verkürzen und Teams absolute Sicherheit in ihren Ergebnissen geben.

Technologie: Massgeschneiderte Engineering-Software mit Echtzeit-Geometrie-Visualisierung und interaktiver Parameterbearbeitung

Wichtigste Ergebnisse:

  • Einheitliche Benutzeroberfläche für das Design von Einzelschaufeln und mehrstufigen Verdichtern

  • Live-3D-Geometrie-Updates für schnellere und intuitivere Engineering-Entscheidungen

  • Konsistente Verwaltung geometrischer und aerodynamischer Parameter über Rotor- und Statorschaufeln hinweg

  • Verkürzte Iterationszeiten dank Echtzeit-Feedback und interaktiver Steuerung

Technologie: Massgeschneiderte Engineering-Software mit interaktivem Parameter-Handling und Anpassung von 3D-Modellen in einem CAD-System

Wichtige Ergebnisse:

  • Hydraulikbasierte Parametersteuerung für die direkte Konfiguration des Bechers

  • Interaktive Bearbeitung von 2D-Kurven zur präzisen Manipulation lokaler Bechereigenschaften

  • Mathematisch modellierte und geglättete 3D-Oberflächen für eine exakte, hochwertige Geometrie des Bechers

Prozess: SoftART hat eine parametrisch definierte 3D-Repräsentation der Pelton-Becher-Topographie entwickelt, die als geometrisches Modell für sämtliche Konstruktionen dient. Die Design-Software beinhaltet ein System aus editierbaren 2D-Parameterkurven, von denen jede bestimmte hydraulische und geometrische Bereiche der Becheroberfläche steuert. Diese Kontrollkurven treiben das zugrunde liegende mathematische Modell an und stellen sicher, dass jede Modifikation unter Einhaltung strikter geometrischer Kontinuität und physikalischer Konsistenz umgesetzt wird.

Prozess: SoftART realisierte eine vollständig massgeschneiderte Applikation, mit der Ingenieure Schaufelparameter interaktiv bearbeiten und die resultierende 3D-Geometrie direkt in Echtzeit betrachten können. Das System unterstützt sowohl Einzelschaufeln als auch komplette Verdichterstufen. Dies stellt sicher, dass aerodynamische und geometrische Abhängigkeiten über die gesamte Konstruktion hinweg konsistent bleiben.