Merkle CAE Solutions GmbH

Merkle CAE Solutions GmbH Simulation | Berechnung | Virtuelle Produktentwicklung | www.merkle-partner.de

Wir sind Ihre Spezialisten für technische und ingenieurwissenschaftliche Berechnungen. Wir berechnen für Sie alle Aufgabenstellungen im Bereich Strukturmechanik, Strömungsmechanik, Mehrkörpersimulation, Elektromagnetismus, Akustik u.v.m. Wir entwickeln für Sie neue Produkte und begleiten Ihren Entwicklungsprozess von der ersten Idee bis zum funktionstüchtigen Endprodukt. Wir sind seit über 25 Jahr

en im Bereich Berechnung und Simulation tätig und können Ihnen mit unserer Erfahrung und der erforderlichen Hard- und Software höchsten Einsatz und beste Ergebnisse garantieren.

𝗪𝗮𝗿𝘂𝗺 𝗸𝗹𝗮𝘀𝘀𝗶𝘀𝗰𝗵𝗲 𝗧𝗲𝘀𝘁𝘀 𝗼𝗳𝘁 𝘇𝘂 𝘀𝗽𝗮̈𝘁 𝗸𝗼𝗺𝗺𝗲𝗻Viele Probleme technischer Systeme entstehen nicht im Dauerbetrieb.Sondern in ...
05/06/2026

𝗪𝗮𝗿𝘂𝗺 𝗸𝗹𝗮𝘀𝘀𝗶𝘀𝗰𝗵𝗲 𝗧𝗲𝘀𝘁𝘀 𝗼𝗳𝘁 𝘇𝘂 𝘀𝗽𝗮̈𝘁 𝗸𝗼𝗺𝗺𝗲𝗻

Viele Probleme technischer Systeme entstehen nicht im Dauerbetrieb.
Sondern in Millisekunden.

Ein kurzer Druckstoß.
Eine plötzliche Laständerung.
Ein thermischer Schock.

Genau diese hochdynamischen Ereignisse entscheiden häufig über:
• Sicherheit
• Lebensdauer
• Ausfallrisiken

Das Problem:
Klassische Tests erfassen solche Effekte oft erst sehr spät im Entwicklungsprozess.
Simulation dagegen macht diese kritischen Momente frühzeitig sichtbar.

Virtuelle Modelle helfen dabei:

✔ Risiken vor Prototypen zu erkennen
✔ Grenzbereiche gezielt zu analysieren
✔ Entwicklungsentscheidungen belastbarer zu treffen

Gerade in sicherheitskritischen Branchen wird Simulation deshalb zunehmend zum strategischen Entscheidungswerkzeug.
(Bild: Verformung eines Filters unter Erdbebenbelastung)

Wenn Wasserstoffsysteme an Temperaturgrenzen stoßenWasserstoff gilt als Schlüsseltechnologie der Energiewende. Die eigen...
28/05/2026

Wenn Wasserstoffsysteme an Temperaturgrenzen stoßen

Wasserstoff gilt als Schlüsseltechnologie der Energiewende. Die eigentliche Herausforderung beginnt jedoch oft im Inneren der Systeme. In Elektrolyseuren und Brennstoffzellensystemen entstehen lokal enorme thermische Belastungen.

Hotspots, ungleichmäßige Temperaturfelder oder unzureichende Kühlung reduzieren nicht nur die Effizienz – sie beeinflussen direkt Lebensdauer und Sicherheit.

Genau hier wird Simulation entscheidend.

Mit gekoppelten thermo-fluiden Berechnungen lassen sich:
✔ kritische Temperaturzonen identifizieren
✔ Kühlkonzepte virtuell optimieren
✔ Entwicklungsrisiken frühzeitig reduzieren

Besonders spannend:
Der Wasserstoffmarkt entwickelt sich aktuell trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten technisch rasant weiter. Gerade deshalb werden belastbare virtuelle Modelle immer wichtiger.

12/05/2026

𝗡𝗲𝘂𝗲𝗿 𝗣𝗢𝗗𝗖𝗔𝗦𝗧: 𝗢𝗵𝗻𝗲 𝗠𝘂𝘁 𝗸𝗲𝗶𝗻𝗲 𝗭𝘂𝗸𝘂𝗻𝗳𝘁

🚀 𝗪𝗮𝗿𝘂𝗺 𝗲𝗰𝗵𝘁𝗲 𝗜𝗻𝗻𝗼𝘃𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗺𝗲𝗵𝗿 𝗠𝘂𝘁 𝗯𝗿𝗮𝘂𝗰𝗵𝘁 – 𝘂𝗻𝗱 𝘄𝗲𝗻𝗶𝗴𝗲𝗿 𝗔𝗯𝘀𝗶𝗰𝗵𝗲𝗿𝘂𝗻𝗴

In unserer neuen Podcast-Folge von Innovationsmotor Simulation sprechen wir über ein Thema, das viele Unternehmen aktuell beschäftigt:

👉 Warum fällt es uns so schwer, ins Risiko zu gehen?
👉 Warum optimieren wir Bestehendes, statt Neues zu denken?
👉 Und welche Rolle spielen Simulation, KI und systemisches Denken dabei?

Gemeinsam mit unserem Gast René Götzenbrugger (Autor, Unternehmer, Designer und Innovator) beleuchten wir, warum Deutschland und Europa eigentlich alle Voraussetzungen für Innovation haben – aber oft im „Sicherheitsmodus“ verharren.

💡 Besonders spannend:

- Warum Scheitern ein notwendiger Bestandteil von Innovation ist
- Wie „Stunde Null“-Denken zu echten Durchbrüchen führt
- Warum interdisziplinäres Denken (Engineering + Design) entscheidend ist

Als Simulationsdienstleister sehen wir täglich:

👉 Die besten Lösungen entstehen dort, wo physikalisches Verständnis auf mutige Ideen trifft.

🎧 Jetzt reinhören und neue Perspektiven mitnehmen!
Links zum Podcast in den Kommentaren.

🚄 𝟯𝟬𝟬 𝗸𝗺/𝗵 𝗮𝘂𝗳 𝗱𝗲𝗿 𝗦𝗰𝗵𝗶𝗲𝗻𝗲 – 𝘄𝗲𝗻𝗻 𝗔𝗲𝗿𝗼𝗱𝘆𝗻𝗮𝗺𝗶𝗸 𝗲𝗻𝘁𝘀𝗰𝗵𝗲𝗶𝗱𝗲𝗻𝗱 𝘄𝗶𝗿𝗱Der ICE 3 setzte mit bis zu 300 km/h neue Maßstäbe im deu...
07/05/2026

🚄 𝟯𝟬𝟬 𝗸𝗺/𝗵 𝗮𝘂𝗳 𝗱𝗲𝗿 𝗦𝗰𝗵𝗶𝗲𝗻𝗲 – 𝘄𝗲𝗻𝗻 𝗔𝗲𝗿𝗼𝗱𝘆𝗻𝗮𝗺𝗶𝗸 𝗲𝗻𝘁𝘀𝗰𝗵𝗲𝗶𝗱𝗲𝗻𝗱 𝘄𝗶𝗿𝗱

Der ICE 3 setzte mit bis zu 300 km/h neue Maßstäbe im deutschen Hochgeschwindigkeitsverkehr. Doch bei solchen Geschwindigkeiten wird ein Faktor immer wichtiger: Aerodynamik.

Strömungseffekte beeinflussen nicht nur den Energieverbrauch, sondern auch Lärm, Druckverhältnisse und Fahrkomfort. Besonders kritisch sind z. B.:

• Strömungsablösungen an Wagenübergängen
• Turbulenzen an Stromabnehmern
• Druckwellen beim Einfahren in Tunnel
• Sogkräfte beim Begegnungsverkehr zweier Züge

Mit CFD-Simulationen lassen sich genau diese Effekte sichtbar machen und gezielt optimieren. Bei Modellen dieser Größenordnung entstehen schnell Rechengitter mit mehreren hundert Millionen Zellen.

Das Ziel:

✔ geringerer Luftwiderstand
✔ weniger aeroakustischer Lärm
✔ höhere Effizienz im Hochgeschwindigkeitsverkehr

Simulation macht sichtbar, was bei 300 km/h wirklich passiert.

👉 Mehr dazu im Artikel:

https://expertise.merkle-cae.de/blog/hoechstgeschwindigkeiten-auf-der-schiene-aerodynamik-beim-ice3

CFD-Strömungssimulationen helfen bei hohen Geschwindigkeiten Schwachstellen in der Strömung eines ICE zu erkennen und zu optimieren.

𝗠𝘂𝗹𝘁𝗶𝗽𝗵𝘆𝘀𝗶𝗰𝘀: 𝗦𝗶𝗺𝘂𝗹𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝘀𝘁𝗮𝘁𝘁 𝗩𝗲𝗿𝘀𝘂𝗰𝗵Früher mussten viele physikalische Effekte einzeln untersucht werden.Heute können ...
29/04/2026

𝗠𝘂𝗹𝘁𝗶𝗽𝗵𝘆𝘀𝗶𝗰𝘀: 𝗦𝗶𝗺𝘂𝗹𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝘀𝘁𝗮𝘁𝘁 𝗩𝗲𝗿𝘀𝘂𝗰𝗵

Früher mussten viele physikalische Effekte einzeln untersucht werden.
Heute können Ingenieure mit Multiphysics:

- Strömung
- Temperatur
- Struktur
- Elektromagnetismus

𝗴𝗹𝗲𝗶𝗰𝗵𝘇𝗲𝗶𝘁𝗶𝗴 𝗯𝗲𝗿𝗲𝗰𝗵𝗻𝗲𝗻.

Das ermöglicht erstmals ein realitätsnahes Gesamtbild komplexer Systeme.
Simulation wird so zum zentralen Werkzeug moderner Produktentwicklung.

🎥 Mehr dazu im Podcast: "Mit Simulationen Innovationen entdecken"

https://youtu.be/vjk8uQIl0QU?si=VmlTfjYZQ4nJ_NiU

6 likes. "Mit Simulation Innovationen entdecken"

💥 𝗗𝗿𝗲𝗶 𝗦𝘇𝗲𝗻𝗮𝗿𝗶𝗲𝗻. 𝗘𝗶𝗻 𝗣𝗿𝗶𝗻𝘇𝗶𝗽.Was haben ein Staplerunfall, eine Druckwelle und eine gezielte Ansprengung gemeinsam?👉 Sie...
23/04/2026

💥 𝗗𝗿𝗲𝗶 𝗦𝘇𝗲𝗻𝗮𝗿𝗶𝗲𝗻. 𝗘𝗶𝗻 𝗣𝗿𝗶𝗻𝘇𝗶𝗽.

Was haben ein Staplerunfall, eine Druckwelle und eine gezielte Ansprengung gemeinsam?

👉 Sie passieren in Sekundenbruchteilen – und entscheiden über Sicherheit oder Schaden.

In unserem neuen Blogartikel zeigen wir, wie sich solche hochdynamischen Ereignisse mit Simulation analysieren lassen, bevor sie in Realität eintreten.

🔍 Erfahren Sie:

- wie Strukturen auf extreme Kurzzeitbelastungen reagieren
- wo typische Schwachstellen liegen
- und wie sich Schutzsysteme gezielt auslegen lassen

➡️ Jetzt reinlesen und mehr erfahren:
https://expertise.merkle-cae.de/blog/wenn-millisekunden-entscheiden

Wenn Millisekunden entscheiden Warum hochdynamische Lastfälle über Sicherheit und Auslegung bestimmen

𝗖𝗙𝗗 𝗶𝗻 𝟲𝟬 𝗦𝗲𝗸𝘂𝗻𝗱𝗲𝗻: Kühlung von ElektronikModerne Elektronik erzeugt hohe Leistungsdichten – und damit kritische Tempera...
08/04/2026

𝗖𝗙𝗗 𝗶𝗻 𝟲𝟬 𝗦𝗲𝗸𝘂𝗻𝗱𝗲𝗻: Kühlung von Elektronik

Moderne Elektronik erzeugt hohe Leistungsdichten – und damit kritische Temperaturen. Mit CFD kann die Luft- oder Flüssigkeitsströmung im Kühlsystem detailliert analysiert werden.

Simulation zeigt frühzeitig:

· Hotspots auf Bauteilen
· ineffiziente Luftführung
· ungünstige Lüfterpositionen

Durch gezielte Anpassungen der Kühlkanäle oder Luftführung lassen sich Temperaturen deutlich senken.

𝗖𝗙𝗗 𝗵𝗶𝗹𝗳𝘁, 𝘁𝗵𝗲𝗿𝗺𝗶𝘀𝗰𝗵𝗲 𝗥𝗶𝘀𝗶𝗸𝗲𝗻 𝘀𝗰𝗵𝗼𝗻 𝗶𝗻 𝗱𝗲𝗿 𝗘𝗻𝘁𝘄𝗶𝗰𝗸𝗹𝘂𝗻𝗴 𝘇𝘂 𝘃𝗲𝗿𝗺𝗲𝗶𝗱𝗲𝗻.

Beispiele in unserer YouTube-Playlist:
https://youtube.com/playlist?list=PLvLCT_UC0lZAvEAX9DzK_tqzrK5iyZMqX&si=eFKjzo20fcA2n41i



Mit CFD - Computational Fluid Dynamics (numerische Strömungsmechanik) berechnen wir das Strömungsverhalten unterschiedlichster Medien in Produkten oder Baute...

𝗕𝗮𝘁𝘁𝗲𝗿𝗶𝗲𝗻 𝘃𝗲𝗿𝘀𝘁𝗲𝗵𝗲𝗻Batteriesysteme sind ein Paradebeispiel für 𝗠𝘂𝗹𝘁𝗶𝗽𝗵𝘆𝘀𝗶𝗰𝘀-𝗣𝗿𝗼𝗯𝗹𝗲𝗺𝗲.Im Betrieb wirken gleichzeitig:⚡ el...
31/03/2026

𝗕𝗮𝘁𝘁𝗲𝗿𝗶𝗲𝗻 𝘃𝗲𝗿𝘀𝘁𝗲𝗵𝗲𝗻

Batteriesysteme sind ein Paradebeispiel für 𝗠𝘂𝗹𝘁𝗶𝗽𝗵𝘆𝘀𝗶𝗰𝘀-𝗣𝗿𝗼𝗯𝗹𝗲𝗺𝗲.

Im Betrieb wirken gleichzeitig:

⚡ elektrische Prozesse
🔥 Wärmeentwicklung
🌬 Kühlung durch Strömung
🔧 mechanische Spannungen

Simulation verbindet diese Effekte und zeigt frühzeitig:

· Hotspots
· thermische Ausdehnung
· Belastungen im Zellverbund

So lassen sich Sicherheit, Lebensdauer und Leistungsfähigkeit von Batteriesystemen verbessern.

🎥 Podcast aus unserem Kanal:
https://youtu.be/E5QrFZTx3-o?si=QIbHGgtZcgbLWPYO

Welche Batterien können simuliert werden, in welchem Umfang, bzw. zu welchen wichtigen Themen und mit welchem Ergebnis, oder anders formuliert: wo hat Simula...

𝗪𝗲𝗻𝗻 𝗙𝗶𝗹𝘁𝗲𝗿𝗮𝗻𝗹𝗮𝗴𝗲𝗻 𝘃𝗲𝗿𝘀𝗮𝗴𝗲𝗻In industriellen Anlagen wirken Strömung, Struktur und Prozesskräfte gleichzeitig.𝗘𝗶𝗻 𝗕𝗲𝗶𝘀𝗽𝗶𝗲...
26/03/2026

𝗪𝗲𝗻𝗻 𝗙𝗶𝗹𝘁𝗲𝗿𝗮𝗻𝗹𝗮𝗴𝗲𝗻 𝘃𝗲𝗿𝘀𝗮𝗴𝗲𝗻

In industriellen Anlagen wirken Strömung, Struktur und Prozesskräfte gleichzeitig.

𝗘𝗶𝗻 𝗕𝗲𝗶𝘀𝗽𝗶𝗲𝗹: große Scheibenfilter.

Hier können Strömungskräfte, Materialbelastungen und Füllzustände gekoppelt wirken – 𝗲𝗶𝗻 𝗸𝗹𝗮𝘀𝘀𝗶𝘀𝗰𝗵𝗲𝘀 𝗠𝘂𝗹𝘁𝗶𝗽𝗵𝘆𝘀𝗶𝗰𝘀-𝗣𝗿𝗼𝗯𝗹𝗲𝗺.

Simulation verbindet CFD und FEM und zeigt frühzeitig:

· kritische Belastungen
· strukturelle Schwachstellen
· Prozessinstabilitäten

So lassen sich Schäden vermeiden und Anlagen robuster auslegen.

📄 Case-Study aus unserer Expertise

https://expertise.merkle-cae.de/blog/fem-cfd-wenn-es-im-filter-kracht

FEM + CFD: Wenn es im Filter kracht Wie Simulation hilft, Druck auszuhalten – oder zu verteilen.

𝗖𝗙𝗗-𝗦𝗶𝗺𝘂𝗹𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗲𝗶𝗻𝗲𝘀 𝗩𝗲𝗻𝘁𝗶𝗹𝘀In vielen technischen Systemen entscheidet die Strömung im Ventil über Effizienz, Geräuschen...
18/03/2026

𝗖𝗙𝗗-𝗦𝗶𝗺𝘂𝗹𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗲𝗶𝗻𝗲𝘀 𝗩𝗲𝗻𝘁𝗶𝗹𝘀

In vielen technischen Systemen entscheidet die Strömung im Ventil über Effizienz, Geräuschentwicklung und Bauteillebensdauer.

Mit einer CFD-Analyse lassen sich Strömungsgeschwindigkeit, Druckverluste und Turbulenzen im Ventil detailliert sichtbar machen. In einem aktuellen Projekt konnten wir so kritische Strömungsablösungen identifizieren und die Geometrie gezielt optimieren.

Das Ergebnis:

✔ geringerer Druckverlust
✔ reduzierte Geräusche
✔ höhere Systemeffizienz

Simulation macht Strömung sichtbar – und Optimierung möglich.

Wer mehr darüber wissen möchte, wie Strömungssimulation in der Praxis aussieht, sollte sich unseren Podcast zum Thema "Simulation von Pumpen" anhören: https://youtu.be/HvmlQuDwWXc?si=rZ6rxWL1lOytjbUr

Pumpen begegnen Ingenieuren überall: in Fahrzeugen, Heizsystemen, Produktionsanlagen und industriellen Prozessen. Doch wie erreicht man eine höhere Lebensdau...

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