Rediffusion du séminaire Mevea 2025 – Disponible dès maintenant à la demande

Le replay du séminaire Mevea 2025 est désormais disponible gratuitement à la demande.

Le 12e séminaire annuel Mevea 2025 a été diffusé en direct le 6 novembre. Le thème de cette année, très actuel, était : «Simulation en temps réel dans le développement de machines lourdes autonomes et électrifiées »

Nous adressons nos plus sincères remerciements aux conférenciers de renom et à tous les participants qui ont contribué à faire de cet événement phare un succès, une source d'enrichissement et un moment fort. Si vous avez manqué cette occasion unique, pas d'inquiétude : le replay intégral du webinaire est désormais disponible gratuitement.

Nous sommes fiers d'annoncer que la liste des intervenants du séminaire Mevea 2025 était exceptionnellement prestigieuse. Trois experts de haut niveau issus de leaders technologiques de renommée internationale…Liebherr, Norrhydro et Mathworks— ont démontré comment la simulation système complète en temps réel de Mevea est appliquée au développement de machines autonomes et électrifiées au sein des environnements de développement de produits complexes et hautement intégrés d'aujourd'hui. Leurs présentations ont également examiné la validation en conditions réelles, notamment des comparaisons entre les résultats de simulation et les mesures physiques, ainsi que des exemples de transfert des connaissances issues de la simulation vers des applications concrètes.

Les présentations principales

  • "Le rôle de la technologie des jumeaux numériques basés sur la physique dans le développement des machines autonomes »
    Dr.-Ing. Manuel Bös, Responsable des technologies émergentes, Liebherr-Werk Bischofshofen GmbH
  • "Validation virtuelle des performances d'un actionneur électromécanique dans une application d'excavatrice à l'aide de Simulink et Mevea »
    M.Sc. Teemu Sarvijärvi, Responsable du développement technologique, Norrhydro
  • "Tests virtuels de conception d'excavatrices à l'aide de Simscape et Mevea »
    Steve Miller, M.Sc., Chef de produit Simscape, MathWorks

Chaque session plénière comprenait une séance de questions-réponses en direct, permettant au public d'interagir avec les intervenants et d'approfondir les sujets abordés, tout en rehaussant encore davantage le niveau de qualité du contenu.

Points saillants supplémentaires du programme

  • Bienvenue et présentation des capacités de jumeau numérique basées sur la physique de Mevea.
    M. Raimo NikkiläDirecteur des ventes, du marketing et du développement commercial, Mevea
  • Présentation de Mevea Solutions, comprenant une introduction au package R&D, à la modélisation des capteurs, aux actifs, au couplage d'outils et à l'unité de simulation fonctionnelle (FMU), ainsi qu'à l'architecture de simulation en temps réel pour le développement de produits, les tests et l'électrification des machines.
    Dr. Asko Rouvinen, Conseiller technique principal, Mevea

Pourquoi ce sujet, et pourquoi maintenant ?

Face à la demande croissante de machines plus propres, plus intelligentes et plus autonomes, les équipes d'ingénierie doivent concevoir et déployer des systèmes toujours plus complexes et intégrés, et ce, plus rapidement que jamais. Les simulations traditionnelles, cloisonnées et hors ligne, ne permettent plus de suivre le rythme.

La simulation complète et en temps réel du système — intégrant les machines, le processus de travail (par exemple, la dynamique du sol), l'environnement (par exemple, le chantier) et les capteurs (par exemple, LiDAR, caméras, pression hydraulique) — est désormais essentielle. Une intégration parfaite avec les matériels et logiciels de contrôle, notamment la co-simulation via des API directes ou des interfaces standard comme FMI (Functional Mock-up Interface), est également cruciale pour la réussite du projet.

Regarder la rediffusion

Si vous n'avez pas pu assister à la diffusion en direct ou si vous souhaitez revoir les discussions enrichissantes, vous pouvez désormais vous inscrire pour regarder l'intégralité du webinaire en rediffusion à la demande.

En soumettant le formulaire ci-dessous, vous obtiendrez un accès immédiat et recevrez un courriel de confirmation contenant votre lien de rediffusion permanent ! Si vous ne trouvez pas notre courriel dans votre boîte de réception, veuillez vérifier votre dossier de courriers indésirables.

Durée : Environ 116 minutes.

Un petit aperçu au bas de cet article.

Regardez dès maintenant la rediffusion du séminaire Mevea 2025 – remplissez le formulaire ci-dessous !

Présentation des intervenants

Dr.-Ing. Manuel Bös, responsable des technologies émergentes, Liebherr-Werk Bischofshofen GmbH

Dr-Ing. Manuel Bös Responsable des technologies émergentes, Liebherr-Werk Bischofshofen GmbH

Manuel Bös, responsable des technologies émergentes chez Liebherr-Werk Bischofshofen GmbHIl a étudié le génie mécanique, avec une spécialisation en robotique et engins mobiles, à l'Institut de technologie de Karlsruhe (KIT) en Allemagne, où il a également obtenu son doctorat. Il travaille chez Liebherr depuis 2010, au sein de l'usine de chargeuses sur pneus de l'entreprise en Autriche. Depuis 2017, il est responsable du développement des fonctionnalités intelligentes des machines, allant de l'assistance à l'opérateur et du pilotage à distance jusqu'à l'autonomie complète.

Dans sa présentation, «Le rôle de la technologie des jumeaux numériques basés sur la physique dans le développement des machines autonomesLe Dr.-Ing. Bös présentera le concept de fonctionnement autonome des machines de Liebherr et expliquera le cadre de test et de validation rendu possible par la technologie du jumeau numérique. Il abordera également la manière dont ces développements peuvent être appliqués avec succès dans des situations concrètes.

M.Sc. Teemu Sarvijärvi, responsable du développement technologique, Norrhydro

M.Sc. Teemu Sarvijärvi, responsable du développement technologique, Norrhydro.

Teemu Sarvijärvi est responsable du développement de NorrDigi cylindres multichambres (MCC) et actionneurs électromécaniques (EMA)Il est expert en hydraulique, en solutions de systèmes de contrôle, en simulation et en déploiement de prototypes dans le cadre de projets clients.

Dans "Validation virtuelle des performances d'actionneurs électromécaniques dans les applications d'excavatrices à l'aide de Simulink et MeveaDans cet article, M. Sarvijärvi présente l'utilisation conjointe de MATLAB/Simulink et de l'environnement de simulation Mevea pour la modélisation et les essais d'une pelle hydraulique de 2.5 tonnes équipée d'actionneurs linéaires électromécaniques. L'environnement virtuel permet de comparer les performances avec celles des systèmes hydrauliques traditionnels, facilite le dimensionnement des actionneurs et accélère le développement et les essais du système de commande. Cette approche démontre comment la validation par simulation peut raccourcir les cycles de développement tout en mettant en évidence les avantages opérationnels et d'efficacité des solutions électromécaniques.

Steve Miller, M.Sc., chef de produit chez Simscape, Mathworks

Steve Miller, M.Sc., chef de produit Simscape, MathWorks.

Steve Miller a été un membre clé de la Simscape équipe à Mathworks Depuis 2006, il travaille chez MathWorks. Il a rejoint l'entreprise en tant qu'ingénieur d'application en 2005, puis s'est orienté vers la gestion de produits l'année suivante. Auparavant, Steve a travaillé chez Delphi Automotive, au sein du département des systèmes de contrôle de freinage, et chez MSC.Software Adams Consulting, où il a participé à des projets pour Ford, GM, Hyundai, BMW et Audi. Il est titulaire d'une licence en génie mécanique de l'Université Cornell et d'une maîtrise en génie mécanique de l'Université Stanford.

Dans "Tests virtuels de conception d'excavatrices à l'aide de Simscape et MeveaM. Miller expliquera comment combiner les charges du sol et le terrain déformable dans Mevea avec un modèle d'excavatrice dans Simscape. Il montrera également comment la co-simulation permet de tester intégralement le système d'excavatrice, y compris le contrôleur dans Simulink. Cette approche permet aux ingénieurs de vérifier que le système physique et le contrôleur répondent à toutes les exigences de performance.