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Tutoriels Fives ProSim – Démarrer rapidement avec les logiciels

Sur la base d’exemples simples, ces documents ont été conçus pour présenter les solutions de simulation et aider les nouveaux utilisateurs à bien démarrer avec les logiciels.. Ils décrivent avec précision les étapes à suivre pour créer certaines fonctions et pour utiliser au mieux les différentes fonctionnalités du logiciel.

Note : ces fichiers sont fournis en l’état sans garantie d’aucune sorte. Fives ProSim ne garantit pas que les fonctions contenues dans ces exemples sont sans erreurs ni qu’elles correspondent aux besoins de l’utilisateur. Fives ProSim ne fournit aucune garantie, implicite ou explicite, notamment concernant l’adéquation de ces exemples à un usage ou un besoin particulier. Fives ProSim ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable de l’utilisation qui pourra être faite des calculs réalisés avec tout ou partie des programmes. Fives ProSim ne saurait être tenu pour responsable de dommages de quelque nature que ce soit (notamment de dommages corporels, des pertes de bénéfices, des interruptions d’activité, des pertes de données, des pertes de nature pécuniaire ou de toute autre perte) résultant de l’utilisation ou de l’impossibilité d’utiliser ces programmes.

 

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BatchColumn - Cas 1 : Simulation de la séparation d’un mélange de solvants
BatchColumn - Simulis Reactions : Principales caractéristiques
BatchColumn - Simulis Reactions : Modélisation de bioréactions à l’aide du mode avancé
BatchColumn - Simulis Reactions : Configuration de modèles cinétiques personnalisés à l’aide du mode avancé
BatchReactor - Cas 1 : Simulation de la chloration du chlorotoluène
BatchReactor - Cas 2 : Simulation des bioréactions
BatchReactor - Cas 3 : Modélisation de la résistance au transfert de matière
BatchReactor - Simulis Reactions : Principales caractéristiques
BatchReactor - Simulis Reactions : Modélisation de bioréactions à l’aide du mode avancé
BatchReactor - Simulis Reactions : Configuration de modèles cinétiques personnalisés à l’aide du mode avancé
ProPhyPlus - Cas 1 : Principales caractéristiques de ProPhyPlus
ProSec - Cas 1 : Principales caractéristiques
ProSec - Cas 2 : Import/export de paramètres/résultats Utilisation de l’étude de sensibilité Définition d’une spécification
ProSim DAC - Cas 1 : Principales caractéristiques de ProSim DAC
ProSimPlus - Cas 1 : Principales caractéristiques de ProSimPlus
ProSimPlus - Cas 2 : Effectuez une analyse pincement
ProSimPlus - Cas 3 : Utilisation de ProSimPlus Console avec Excel
ProSimPlus - Cas 4 : Exemple d’utilisation d’échangeurs HTRI de type Xist (tubes et calandres)
ProSimPlus - Cas 5 : Exemple d’utilisation d’échangeur HTRI de type Xace (air cooler)
ProSimPlus - Cas 6 : Définir un paramètre comme variable d’action
ProSimPlus - Cas 7 : Intégration de l’Intelligence Artificielle (IA)
ProSimPlus - Simulis Reactions : Principales caractéristiques
ProSimPlus - Simulis Reactions : Modélisation de bioréactions à l’aide du mode avancé
ProSimPlus - Simulis Reactions : Configuration de modèles cinétiques personnalisés à l’aide du mode avancé
ProSimPlus Energy - Simulis Reactions : Principales caractéristiques
ProSimPlus Energy - Simulis Reactions : Modélisation de bioréactions à l’aide du mode avancé
ProSimPlus Energy - Simulis Reactions : Configuration de modèles cinétiques personnalisés à l’aide du mode avancé
ProSimPlus HNO3 - Simulis Reactions : Principales caractéristiques
ProSimPlus HNO3 - Simulis Reactions : Modélisation de bioréactions à l’aide du mode avancé
ProSimPlus HNO3 - Simulis Reactions : Configuration de modèles cinétiques personnalisés à l’aide du mode avancé
Simulis Pinch - Cas 1 : Intégration énergétique d’un procédé d’estérification – Principes de base de Simulis Pinch
Simulis Pinch - Cas 2 : Intégration énergétique d’un procédé d’estérification – Utilisation avancée du module Energy de Simulis Pinch
Simulis Pinch - Cas 3 : Intégration énergétique d’un procédé d’estérification – Analyse de sensibilité et atteinte de spécifications avec le module Energy de Simulis Pinch
Simulis Pinch - Cas 4 : Intégration d’un procédé de production d’acrylonitrile – Principes de base du module Water de Simulis Pinch
Simulis Pinch - Cas 5 : Intégration d’un procédé de production d’acrylonitrile – Utilisation avancée du module Water de Simulis Pinch
Simulis Pinch - Cas 6 : Intégration d’une raffinerie de pétrole – Analyse multi-contaminants
Simulis Pinch - Cas 7 : Intégration d’une raffinerie de pétrole – Analyse de sensibilité et atteinte de spécifications avec le module Water de Simulis Pinch
Simulis Thermodynamics - Cas 1 : Créez une fonction de calcul de flash TP sur un mélange Eau – Éthanol dans Excel
Simulis Thermodynamics - Cas 2 : Créez, diffusez et installez un Package Thermodynamique
Simulis Thermodynamics - Cas 3 : Utilisez les Property Packages CAPE-OPEN dans Simulis Thermodynamics
Simulis Thermodynamics - Cas 4 : Calculez des propriétés thermodynamiques sur un corps pur ou un mélange
Simulis Thermodynamics - Cas 5 : Création de pseudo-constituants à partir de courbes TBP et de courbes de densité API
Simulis Thermodynamics - Cas 6 : Identifiez la décomposition des corps purs permettant l’utilisation des modèles de contribution de groupe
Simulis Thermodynamics - Cas 7 : Tracer des courbes de résidu
Simulis Thermodynamics - Cas 8 : Régression des paramètres d’interaction binaire à partir de données expérimentales sur Excel
Simulis Thermodynamics - Cas 9 : Créez un constituant non présent dans les bases de données
Simulis Thermodynamics - Cas 10 : Utilisez l’éditeur de modèles prédictifs
Simulis Thermodynamics - Cas 11 : Gestion des systèmes électrolytiques avec l’éditeur de modèles réactifs
Simulis Thermodynamics - Cas 12 : Utilisation dans MATLAB®
Simulis Thermodynamics - Cas 13 : Estimation de paramètres d’interaction binaire à partir de modèles prédictifs
Simulis Thermodynamics - Cas 14 : Définition et calcul de propriétés d’un mélange polymère/solvant
Simulis Thermodynamics - Cas 15 : Identification de Paramètres avec MS Excel

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