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通用有限元分析套件 ANSYS Products 2019 R3 破解版 安装激活图文教程

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         NSYS Products破解版为用户提供了综合仿真模拟套件,基本涵盖了整个纹理范围,使用可帮助用户轻松完成结构非线性分析、电力分析、电磁场分析、动力学分析等各种功能操作,可以访问设计过程所需的几乎任何工程仿真领域。并且支持与主流的cad软件接口无缝兼容,
NSYS Products破解版为用户提供了综合仿真模拟套件,基本涵盖了整个纹理范围,使用可帮助用户轻松完成结构非线性分析、电力分析、电磁场分析、动力学分析等各种功能操作,可以访问设计过程所需的几乎任何工程仿真领域。并且支持与主流的cad软件接口无缝兼容,可以与Pro/Engineer, NASTRAN,Alogor等软件进行数据共享和交换,软件提供了丰富实用的工具模块,包括前处理模块,分析计算模块和后处理模块等,前处理模块包含了强大的实体验建模以及网格划分工具等,可以方便工程师快速进行模操作,而分析计算模块则主要用于结构分析、流体动力学分析等,旨在为用户提供更简便的方式来解决各种复杂的问题,提高产力,轻松打造无缝的工作流程,以最少的投入获取最强大的产品性能,加速上市进程,NSYS Products2019R1带来了诸多新功能和增强改善,使用起来更加强大给力,安装包中含授权激活工具以及详细的图文教程供大家参考!

软件特色

1、详细的分析和工程问题
2、使用FEM(有限元法或缩写FEM)
3、线性和非线性静态和动态分析
4、能够分析不同类型的结构,如桥梁,水坝,水箱和钢结构
或具体的
5、 能够同时进行固体和流体分析等分析
6、能够使用代码和编程语言软件
7、报告项目并保存为照片和视频
8、与各种分析和工程设计软件(如CATIA,Autodesk)协调Inventor,SolidWorks,NX(Unigraphics),Solid Edge

功能介绍

流体

计算流体动力学
计算流体动力学 (CFD) 是一款灵活性极佳、准确度极高、应用范围极广的工具。但那种可以提供视角帮助您优化设计的可靠的 CFD 似乎遥不可及,除非您精心挑选软件。为了获取可靠的 CFD 结果,您需要可靠的软件。ANSYS CFD 超越了定性结果,可针对流体交互和平衡给出准确的定量预测。这样的视角为您的产品揭开了意想不到的机遇 — 即使经验丰富的工程分析师也可能错过的机遇。
适用于每一位工程师的 CFD 仿真
虽然 ANSYS CFD 让经验丰富的分析师获得了深入的见解,但可靠的 CFD 不仅仅能让专家给火箭飞船和赛车建模。各行各业的各级工程师都能从 CFD 获得较高的价值。ANSYS 卓越客户服务 (ACE) 团队已经发现并解决了大量 CFD 仿真难题,现在随时都能帮助您解决您的难题。
更多 CFD 解决方案
借助验证效果良好的 CFD 结果,在大量通用、专用和多物理场应用中更快地朝着更远的方向前进。ANSYS Fluent 与 ANSYS CFX 通过业界领先的准确性和稳健性,为几乎所有流体或多物理场应用提供快速的结果。这一可靠的 CFD 软件拥有大量必需功能,可解决您现在和将来的设计难题。
解决复杂流体问题
一流的 CFD 求解器扩展了无限可能,让您可以最大化您的产品性能和效率。借助 ANSYS CFD 的突破性功能,您可以在涡轮机、涡流、燃烧和飞行中结冰等领域力行创新。
更迅速地做出更明智的决定
近期在建模、啮合、用户环境、高性能计算和后处理等领域取得的创新成果彻底加快了您取得成果的速度而不必损及准确性。它们支持新手用户迅速提高效率,同时向有经验的用户提供更广阔的、超常发挥的机会。

结构

结构分析
ANSYS 结构仿真软件支持您解决复杂的结构工程问题,帮助您更迅速地做出更明智的设计决定。借助套件中的有限元分析 (FEA) 工具,您可以为您的结构力学难题定制解决方案并自动执行解决方案,然后将解决方案参数化,以便分析多个设计场景。您可以方便地连接到其他物理分析工具,以实现更高的保真度。ANSYS 结构分析软件用于整个行业,支持工程师优化其产品设计,降低物理测试成本。
针对所有经验级别的结构仿真
从寻求快捷方便而又准确的结果的设计师和临时用户,到希望给合成材料、大型装配件和非线性行为建模的专家,都是 ANSYS 的支持对象。ANSYS Mechanical 的直观界面支持各个级别的工程师迅速而充满信心地得到答案。
可靠、优质、自动啮合
ANSYS Mechanical 具备智能啮合技术,支持您在每一个模型上迅速获取最佳啮合。自动化的智能算法确保可生成优质网格,并且按需增加调整控制也很方便。
全面的结构分析解决方案
这里有一整套分析工具可供使用,方便您分析单个负载案例,振动或瞬时分析;您还可以检查材料、连接副和几何体的线性和非线性行为。Autodyn 和 LS-DYNA 的高级解算器技术支持您进行下降、冲击和爆炸仿真。AQWA,连同 ANSYS Mechanical 的海洋仿真功能,为进行海洋环境设计的工程师提供了特定行业的功能。

电磁

电磁、电子、热力和机电仿真
ANSYS 电磁场模拟有助于您更快、更经济的设计出创新的电子和电气产品。当今世界随处可见高性能电子产品和先进的电气化系统,电磁场对电路和系统的影响不容忽视。ANSYS 软件能够以独特的方式在组件、电路和系统设计上模拟电磁性能,还可以评估温度、振动和其他关键机械效应。这一无可比拟的以电磁为中心的设计流程有助于您一次即可成功实现高级通信系统、高速电子设备、机电组件和电力电子系统的系统设计。
无线与 RF
ANSYS 高频电磁设计软件支持您设计、模拟和验证天线与 RF 以及微波组件的性能。集成微波电路和系统建模功能可直接集成到我们的 EM 求解器中,为下一代 RF 和微波设计的全系统验证构建了一个完整的系统验证平台
PCB 与电子封装
ANSYS 芯片-封装-系统 (CPS) 设计流程实现了无可匹敌的仿真功能,大幅加快了实现高速电子设备的电源完整性、信号完整性和 EMI 分析的速度。自动化热力分析和集成式结构分析功能在芯片-封装-主板上补足了业内最全面的芯片感知和系统感知仿真解决方案。
机电和电力电子
ANSYS 机电与电力电子仿真软件非常适用于依赖稳健集成带有电子控制装置的电动机、传感器、驱动器的应用。ANSYS 软件可模拟这些组件之间的交互,而设计流程则可整合热力和机械分析,以评估冷却策略和分析噪声振动粗糙度 (NVH) 等关键机械效应。
电子产品热管理
ANSYS 电子产品热管理解决方案充分利用了先进的求解器技术和稳健的自动化啮合,支持您迅速进行热传递和流体流动模拟,实现强制对流空气冷却策略。我们的解决方案可帮助您设计冷却策略,避免过高温度导致IC 包、印刷电路板 (PCB)、数据中心、电力电子和电动机的性能降低 。

半导体

人们对智能电子设备的需求日益增长,推动了集成电路 (IC) 技术的进一步小型化和集成化。来自于压缩几何模式(尤其是 FinFET、堆叠芯片和新兴 3D-IC 架构)的交互式物理效应带来各种关于电源完整性和可靠性设计挑战。通过仿真电迁移、热效应和放电现象,您可以验证最为复杂的集成电路的电源噪音完整性和可靠性。ANSYS 仿真和建模工具为您提供早期电源预算分析,以实现高强度冲击设计决策和 IC 设计交付所需的、经过晶圆代工厂认证的准确性。
系统感知型 IC 电源完整性与可靠性
每一个电子系统的核心都是芯片,而此芯片必须符合多种相互矛盾的要求,例如功能性增强、电源效率和可靠性提高但成本要降低。确保芯片作为独立组件和电子系统组成部分时均可符合电源完整性和可靠性要求,这需要一种系统感知型芯片设计方法。ANSYS 可以提供多域多物理场解决方案来支持芯片封装系统 (CPS) 设计流程,这是独一无二的。
晶圆代工厂认证准确性
设计与实施系统芯片 (SoC) 的成本高低不一,从 5,000 万美元到 2 亿美元皆有可能,因此必须使用首次工作的硅。IC 设计师需要最为准确的仿真解决方案,并将晶圆代工厂认证视为对准确性的终极证明。自 2006 年起,ANSYS 半导体解决方案便已通过所有主流晶圆代工厂的认证。
经过生产证实的解决方案
我们的软件已经在多个技术节点上实现了数千次成功的设计提交。全球超过 90% 的半导体公司使用我们的解决方案,包括其中排在前 20 名的所有公司。

系统

系统建模和仿真
随着产品复杂度的不断增长,将单个组件集成进系统以确保它们按照预期的方式协同工作的挑战也在不断提高。系统建模和仿真可帮助您创建完整的虚拟原型,以了解并优化整个产品开发流程中的物理、控制和环境之间的关键交互。然后通过结合系统建模与传感器和大数据,您就可以开发产品的数字孪生体,以便在产品部署后管理其性能和维护。
3-D 物理、嵌入式软件和系统仿真
ANSYS 系统解决方案可让您构建完整的虚拟系统原型和数字孪生体。我们为 3-D 物理仿真、嵌入式系统和软件设计提供最为先进的技术。您可以将这些不同的组件组装成软件控制型多域系统的完整虚拟原型,该原型可在整个产品生命周期(从初步概念到产品运营)中使用。
共同评估软件、电子产品和硬件设计
设计、开发和维护智能设备非常重要。软件、电子产品和硬件设计的挑战的结合大大增加了产品体系结构的复杂性并扩大了工程设计的范围。智能互联产品拥有上千种独特的要求,需要借助大量组件来满足,而各个组件又有上千种设计参数和接口,需要进行工程、核实和验证。
优化产品设计、运营和服务
系统仿真会告知设计选择并提供系统级别特点、功能、行为和性能的洞见和验证。它超越了单个部件的设计并能准确捕获这些部件的交互效果。此外,系统仿真会贯穿整个测试阶段(以减少昂贵的原型物理测试)并继续深入产品运营中,以最佳方式管理并维护复杂且昂贵的资产。
与 3-D 物理和嵌入式软件设计相集成
ANSYS Simplorer 与 ANSYS 解决方案紧密集成,以实现 3-D 多物理场仿真和嵌入式软件设计。以下产品中提供了 ANSYS Simplorer 的入门级版本,以便您将组件级仿真结果合并至完整的系统虚拟原型中,以针对系统级别的要求进行验证和优化。

嵌入式软件

嵌入式系统与软件开发
嵌入式软件越来越普遍地用于智能设备,但不完美的代码可能会导致众多产品故障。据业界领导者预计,每 1,000 行嵌入式软件代码包含 8 个漏洞。为了管理这一质量风险,以及达到更高的软件认证标准,您需要充分利用嵌入式软件开发工具和认证代码生成器。
ANSYS 提供基于模型的嵌入式软件开发和仿真环境,环境内置自动代码生成器,以加快嵌入式软件开发项目的速度。系统和软件工程师利用 ANSYS SCADE 解决方案生动的设计、验证并自动生成对可靠性有很高要求的关键系统和软件应用。SCADE 解决方案具有较高的可互操作性,并且能够轻松集成,从而实现开发优化并加强各团队成员之间的沟通。
跨行业生成认证代码
SCADE 代码生成器已经在六大细分市场获得全球十家以上安全机构的顶级安全标准资质/认证,包括:
  • DO-178C 标准(直至 A 级)– FAA、EASA、加拿大运输部与 ANAC 航空航天与国防应用
  • IEC 61508 标准(直至 SIL 3 级)– TÜV SÜD 运输和工业应用
  • EN 50128 标准(直至 SIL 3/4 级)– TÜV SÜD、EBA 与 Certifer 铁路运输应用
  • IEC 60880 合规性表现 – 核安全机构核应用
  • ISO 26262 标准(直至 ASIL D 级)– TÜV SÜD 汽车应
SCADE 加速嵌入式软件开发进程
SCADE 用户表示开发和验证成本得到以下改进:
  • 根据安全标准目标调整设计过程
  • 开发成本平均降低 50%
  • 认证速度加快两倍

3-D Design

3D 设计探索
ANSYS 3D 设计产品支持 CAD 建模和仿真,适用于所有设计工程师。如今,人们越来越需要设计工程师构建更轻、更智能的优化产品。为实现这些目标,使用适当的设计工具变得尤为重要。
3D 建模
ANSYS Discovery SpaceClaim 这一快速而直观的 3D 建模工具,就是设计师的理想之选。Discovery SpaceClaim 基于直接建模技术,可轻松实现原本复杂繁琐的几何创建、修复或编辑。 不论是概念建模、逆向工程扫描数据,还是为制造或仿真准备模型,Discovery SpaceClaim 的工具都可消除几何瓶颈,加速设计流程。
即时仿真
ANSYS Discovery Live目前已作为技术预览版推出,能提供即时仿真环境,与直接几何建模紧密耦合,支持互动设计探索。它支持常见的流体、结构和热仿真应用,能让工程师尝试采用不同的设计理念,并立即得到修改反馈。
适合设计工程师的仿真
工程师使用 ANSYS Discovery AIM 进一步探索创意和概念时就会发现,产品的设计与仿真实现了无缝合成。Discovery AIM 为仿真驱动型产品开发提供了独立的平台。Discovery AIM 拥有指导明确的工作流程,可促进最佳实践,从而使您充分利用同类型中最优的 ANSYS 求解器技术。Discovery AIM 拥有无可比拟的多功能性、速度和精确度,能够优化设计并将设计提升到更高水平,而且易于学习和使用。无论进行热分析、电磁场、结构场、流体分析还是各种多物理场耦合分析,Discovery AIM 都是设计师理想的仿真软件之选。
ANSYS 3D 设计系列产品非常适合产品开发,能够更快速、更经济地将创新推向市场。

平台

工程仿真平台
如今,各企业在竞争激烈的环境下开展业务,每家企业都力求加快创新速度,同时降低产品开发和维护成本。企业内的每一个部门都面临着“事半功倍”这一目标所带来的巨大压力。工程部也不例外。正因如此,全球顶尖企业均已采用 ANSYS 仿真仿真平台来转变其创造和设计下一代产品和维护服务的方式。
ANSYS 是一个单一的工程仿真平台,提供最全面的一流仿真技术,并将其与您的定制应用、CAD 软件和企业业务流程工具(如 PLM)相结合。它具有开放而灵活的框架,可连接工程团队、工具和数据。共用平台有利于在整个企业内、企业供应链和现场作业过程中高效可靠地共享工程信息,从而让您的工程部更敏捷。
平台建立在三大支柱之上,支持您从概念到详细设计有效地应用模拟,最终提高效率,加快设计决策速度,加速创新。
综合仿真
借助ANSYS 仿真平台,您可以生产高保真虚拟原型来仿真仿真全部产品在实际工作环境中的行为。它可为 3-D 物理仿真、嵌入式软件设计和系统仿真提供最为先进的技术。
可扩展解决方案
平台可适应从桌面到云端的任何 IT 基础设施,从而支持您跨越多个地点展开协作、共享仿真数据和流程。
可扩展生态系统
借助ANSYS 仿真平台的开放式框架,您可以创建定制工作流程或从 ANSYS 应用商店下载即用型应用。通过平台,您可以访问我们蓬勃发展的业内领先企业合作伙伴网络,确保轻松集成和管理其他功能,满足您不断发展的高难度需求。

安装破解教程

1、在本站下载并解压,如图所示,得到以下内容
2、这里我们总共是有4个分割过的安装镜像包,全部加载然后打开第一个镜像包,如图所示,含安装文件,MAGNiTUDE补丁文件
 
3、我们来安装软件,如图所示,双击setup安装,点install ansys products选项
4、如图苏轼,许可协议,点击 i agree
5、如图所示,点击浏览选择软件安装路径,点击next
6、指定在被询问时运行/将运行许可证服务器的主机的名称输入“localhost”
7、如图所示,选择安装功能组件,点击next
8、如图所示,继续点击next
9、确认安装信息并点击安装
10、安装中,时间比较久,大家耐心等待
11、安装完成点击next
12、如图所示,去勾选运行软件选项,点击exit退出向导
13、继续安装licnese mangeager
14、勾选i agree,点击next
15、选择licnese mangeager安装路径,点击next
16、继续点击next
17、确认安装信息并点击next
18、licnese mangeager安装中,稍等一会儿
19、如图所示,licnese mangeager安装完成,去勾选运行选项,退出向导
20、回到安装包中,如图所示,将MAGNiTUDE\ansys2019r1_lm\Program Files\ANSYS Inc\Shared Files\Licensing\winx64内的ansysli_server.exe和ansyslmd.exe复制替换到安装目录,点击替换目标中的文件,默认路径为:C:\Program Files\ANSYS Inc\Shared Files\Licensing\winx64,
21、如图所示,以管理员身份运行A2019R1_Calc.exe,点y
22、如图所示,生成许可证文件license.txt
23、从开始菜单打开ANSYS License Management Center
24、如图所示,点击"Add a License File"选项 
25、如图所示,打开我们刚才生成的许可证文件license.txt
26、如图所示,上传此许可证文件时将启动许可证管理器。确定吗?点击安装
27、如图所示,继续点 "View Status/Start/Stop License Manager"
28、 再点击"Start" ,如图所示,出现对号并且三个选项都是running就是激活成功了
29、随意运行一个,界面如图所示,可免费享用啦

内容介绍

版本19 R1包括以下应用程序:
 -  ANSYS Mechanical Pro,Premium,Enterprise
 -  ANSYS CFD Premium和Enterprise
 -  ANSYS Mechanical CFD Maxwell 3D
 -  ANSYS Mechanical Maxwell 3D
 -  ANSYS Mechanical CFD
 -  ANSYS HFSS
 -  Siwave ANSYS
 -  ANSYS Maxwell
 -  ANSYS Q3D Extractor
 -  ANSYS Icepak

新功能介绍

1、机械2019 R1的产品变更
版本2019 R1包含几个导致产品行为的新功能和增强功能
与以前的版本不同。这些行为更改如下所示。
•发布2019 R1迁移要求。从2019年之前的版本恢复数据库时
R1,您可能会注意到它需要比平时更长的时间。这种潜在的滞后是由于的一次性经验
应用程序将网格数据转换为新格式。一旦转换完成并且
项目已保存,您将不再看到此处理要求。这种迁移到新的内部
格式化是为了提高处理性能。
•不再支持机械11.0项目。机械不再支持恢复的能力
在版本11.0或更早版本中创建的数据库(.dsdb和.wbdb)文件,其中包含转换为的项目
网格或机械系统。要导入这些文件,请先将文件导入Release之间的版本
12.0和19.2,修改项目,保存文件,然后在Release 2019 R1中恢复项目。
•全阻尼求解器中的频率。当机械APDL求解器检索复杂的特征值时,
它不再将频率排序为使用的全阻尼求解器类型的复共轭对
在模态分析中。但是,Mechanical将此分析场景中的频率视为复共轭
对,因此,您可以在当前版本中接收某些模式的负频率。
•序列化格式的ANSYS Composite PrepPost(ACP)更新。如果你有一个解决机械
保存在Mechanical 2019 R1之前版本中的项目,包括ACP系统,您需要
更新ACP并解析数据库。这样可以实现所需的新的ACP序列化格式
计算复合失效工具和采样点工具结果。
•对流边界条件。对流边界条件具有新的“详细信息”视图类别:
流体流量控制。此新类别包含现有属性Fluid Flow。流体流动
Edge(s)属性已重命名为Fluid Flow Scoping,也包含在此类别中。此外,
该类别包含新属性:Scoping Method,它允许您指定
通过选择几何或使用命名选择来确定范围。您可以使用这些属性来指定
用于对流计算的热流体流体的几何形状或节点。
•通过外部模型的ICEM CFD文件(第4页)。该应用程序现在使用ICEM CFD文件内部的数据
将元素分组为实体并创建几何面。
•表面涂层刚度行为。刚度行为的仅应力评估选项
表面涂层的性能不再需要厚度入口。
•分析设置 - 阻尼控制。恒定阻尼比属性已重命名
阻尼比和结构阻尼系数属性已重命名为常量
结构阻尼系数。
•材料相关阻尼。材料相关的阻尼特性阻尼比,来自
完全谐波响应,完全阻尼模态,不再支持工程数据工作空间,
Store Complex Solution属性设置为Yes时,减少的Damped Modal分析。代替,
使用Constant Structural Damping Coefficient材料属性进行这些分析。
•拓扑优化应力约束。 Mechanical现在支持Stress Constraints
专业许可证
分层四面体网格法。 此版本包括Layered Tetrahedrons的完整版本
方法控制以前仅作为beta选项提供。 这种方法可以用来
创建符合指定图层大小的四面体网格。
 - 分层四面体方法可用于模拟增材制造中的印刷工艺,
特别适用于具有小特征,孔或薄壁的部件。
 - 此方法基于指定的图层在层中生成非结构化四面体网格
高度。
常规更新
2、2019 R1增强功能
在Release 2019 R1中进行了以下一般性增强:
•模拟模板。您现在可以在Mechanical中创建模拟模板。此功能可用
您可以快速重用不同几何的设置。您可以打开应用程序而无需附加
几何并定义基于标准的命名选择,然后您可以将范围限定为多个不同的选择
分析对象。定义分析条件后,可以保存项目并使用设置
任何所需的模型。该项目成为分析的模板。
•解决方案信息工作表。现在,当您从解决方案信息中显示解算器输出时
解决方案过程后面的对象,并滚动浏览工作表内容,即应用程序
保存滚动位置。当您导航到项目中的另一个对象并返回到
工作表,上一个滚动位置仍然有效。以前,该应用程序将重新显示内容
从工作表的顶部。
•命令(APDL)对象。命令(APDL)对象具有新属性:Issue Solve Command。
此属性仅适用于在a的Environment下插入的Commands(APDL)对象
使用Mechanical APDL求解器的模拟。它使您可以指定是否解决加载步骤
(或步骤)。
•项目对象。现在,Outline中的Project对象在其名称中显示一个星号(*)以表示
自上次更改或更改集后,您尚未保存Mechanical数据库。
•文件菜单。新的“文件”菜单选项可用:保存数据库。此选项使您可以保存
当前的机械会话,无需保存整个项目。但是,你必须保存
退出应用程序以正确保存更改时进行项目。
•Workbench中的项目命名。 Workbench中的项目命名。您现在可以创建多行
在Workbench项目示意图中命名项目时。使用组合键[Ctrl] +
[Enter]开始新行。即使没有预定义的命名标准,您也应该使用
定义系统名称时的实际判断。
3、图像2019 R1增强功能
在Release 2019 R1中进行了以下图形增强:
•关键帧动画。 Mechanical现在提供了一个Keyframe动画功能,使您能够串联
在“几何”窗口中将模型的快照组合在一起以创建动画。每个关键帧都是
应用程序然后通过绘制要创建的中间帧链接在一起的起点和终点
动画。应用程序插入从关键帧到关键帧的过渡以创建平滑
动画。例如,您可以创建模型旋转的动画。
• 动画。动画功能具有新的导出功能,包括:
 - 导出动画时,应用程序应用帧数和设置
时间设置为导出的文件。在以前的版本中,导出的帧数和时间
动画基于应用程序默认值。
 - 导出功能现在支持GIF文件格式。
 - 您可以根据预定义的关键帧动画为结果设置动画,并同步结果
动画到预定义的关键帧。
 - 您现在可以在Linux平台上导出动画
4、几何2019 R1增强功能
在Release 2019 R1中进行了以下几何增强:
•ANSYS Discovery Live和SpaceClaim中的机械选项。 ANSYS Discovery Live和
SpaceClaim应用程序现在包含一个自动打开Mechanical并传输的选项
积极的设计。该选项自动打开Workbench,将机械模型系统放入
Workbench Project Schematic,然后启动Mechanical应用程序。几何细胞
新的Workbench系统与Discovery Live或SpaceClaim中的活动设计相关联。
•指定零件转换。 Mechanical现在允许您指定模型转换
修改模型中零件的位置和方向。如果你愿意,这可能是有益的
更好地控制零件的位置或位置,以及如果您希望模拟不同的零件
取向。
•在Mechanical中附加/替换几何图形。您现在可以打开分析系统而不包括a
几何。从Mechanical,可以从Geometry对象获得的新选项Attach Geometry
工具栏,使您可以从应用程序中导入几何。附加几何图形后,
或者对于已包含几何体的系统,“替换几何体”选项将替换“附加几何体”
使您可以替换现有几何体。
5、物料2019 R1增强功能
在2019 R1进行了以下材料增强。 添加剂制造材料
库现在包括以下示例材料:
•17-4PH不锈钢
•AlSi10Mg
6、外部模型
2019 R1增强功能
在Release 2019 R1中进行了以下外部模型增强:
横截面。 对于导入的线体网格,如果包含在源文件中,则启用外部模型
您可以导入横向剪切刚度XY和横向剪切刚度XZ作为横截面
对象数据。
•支持的元素类型。 外部模型系统现在使您能够进入
7、联系和连接
2019 R1增强功能
在Release 2019 R1上进行了以下联系和连接增强:
•衬套接头。
Bushing Joint具有新的元素定义属性:Formulation。 在以前的版本中
该应用程序使用MPC(多点约束)公式。 现在,使用新属性,
您可以选择MPC或新的Bushing配方。 这些配方选项使您能够
为套管接头指定所需的元件类型。 套管配方使用COMBI250
element和MPC选项仍然使用MPC184元素。 Bushing配方目前正在进行中
仅支持模态和谐波分析类型。
•连接组文件夹。 Connection Group对象具有一个新属性:Face / Face Angle Tolerance.When
使用Face / Face自动接触检测,此属性使您可以定义
两个法线法线之间的最小角度。 这个最小角度是低于它的阈值
应用程序将忽略接近检测的面部。 默认值为最小值75°
为0°,最大值为90°(垂直)。
啮合
有关新功能和增强功能,请参阅网状划线(第93页)应用程序的2019 R1发行说明
与Mechanical应用程序中的Meshing相关联。
8、断裂
2019 R1增强功能
对于Release 2019 R1,进行了以下断裂分析增强:
•任意裂缝网格生成。 在以前的Mechanical版本中,您只能应用网格
在一张脸上任意破裂。 现在,任意裂缝都可以跨越多个面孔。 另外,如果
你指定一个基于四面体的网格方法,网格轮廓在表面上是不可见的
裂纹。
9、复合材料
2019 R1增强功能
Release 2019 R1没有新的复合模拟增强功能。
增材制造过程模拟
请参阅工作台添加剂(p.47)。
10、分析
2019 R1增强功能
对于Release 2019 R1,进行了以下分析增强:
•一般轴对称。通过Symmetry文件夹,General Axisymmetric是一项新功能
用于3D静态结构分析。此功能使您可以在平面上创建轴对称网格
使用General Axisymmetric对象的曲面几何。该功能使用求解元素技术
基于SOLID272和SOLID273元素。常规支持以下功能
轴对称:
 - 应用程序在常规轴对称时选择节点到表面接触检测方法
身体与其他身体接触。
 - 支持轴对称和非轴对称载荷。使用压力负载
表面效应元素(SURF159)。
•谐波响应分析(具有多个RPM)。现在,当您在中指定参数化设置时
Maxwell,您可以将RPM加载条件导入谐波响应分析。基于这个新的
能力:
 - 分析设置中有一个新的“步骤控制”类别,可用于:
→设置多RPM运行,每个RPM步骤具有自己的最小和最大频率
范围和间距。
→使用新的RPM Varying指定特定RPM值下的远程力和力矩加载
和RPM选择属性。
 - 您现在可以从Maxwell导入远程力/力矩和表面力密度载荷
应用于一个或多个RPM加载条件。
 - 子结构功能现在支持谐波响应(仅限MSUP)分析。
 - 当您使用时,Mechanical使用新的文件管理方法进行子结构分析
机械APDL求解器。在解决问题时改善解决方案处理时间和内存使用
使用Pass和Expansion Pass,应用程序现在引用由此生成的必备文件
上游压缩部分使用整个路径到它们的位置而不是制作副本
文件。
•材料相关阻尼。工程中的材料相关阻尼属性组
Data Workspace允许您定义系数阻尼比和常数结构
阻尼系数。恒定结构阻尼系数材料属性是新的
支持材料相关的阻尼特性,并支持Full Harmonic Response,Full
瞬态结构,全阻尼模态和减少阻尼模态(当存储复合体时
Solution属性设置为Yes)分析。
•分析设置 - 非线性适应性重新网格化控件。非线性适应性重新划分
“分析设置”对象的控件类别包括两个新属性:“生成重新启动”
完全解决后点和保留文件。这些属性使您可以控制是否重新启动p
11、工程数据中的材料阻尼
2019 R1增强功能
对于Release 2019 R1,根据工程数据工作区的更改,Mechanical现在支持
新属性:恒定结构阻尼系数。 这个新属性包含在一个新的属性中
物业组名为Material Dependent Damping。 此属性组还包含材料
属性阻尼比,以前标记为恒定阻尼系数,是
机械方面仍然支持。
在工程数据工作区中定义这些基于材料的属性中的任何一个时,也可以
MP,DMPR(阻尼比)命令和/或MP,DMPS(恒定结构阻尼
Coefficient)命令被写入输入文件,而数据由Mechanical中的求解器支持
对于给定特定设置或条件的某些分析类型。
处理遗留项目
如果使用恒定阻尼在工程数据中指定了材料相关阻尼
先前版本中的系数值,Damping Ratio属性假定该值。 新常数
Structural Damping Coefficient属性自动定义为Damping值的两倍
比。 由于这些属性之间的关系,导致从以前的下游分析
版本不受影响。 它可确保您之前的结果仍然准确无误。
12、声学分析
2019 R1增强功能
对于Release 2019 R1,进行了以下声学分析增强:
•谐波声学。您现在可以在FSI Harmonic之间执行单向振动声学耦合
声学和谐波声学分析。
噪声,振动和粗糙度(NVH)分析
通过Workbench集成的Mechanical和Maxwell应用程序之间的耦合工作流程,
现在,您可以对电机执行端到端的噪声和振动仿真。您
可以使用Maxwell计算所需RPM的电磁力(每分钟转数)
并通过链接Workbench项目中的系统将所有RPM的力传递给Mechanical
示意图。
此外,在Release 2019 R1的Mechanical中进行了以下增强以改善
NVH电机工作流程。谐波响应分析现在:
•在“分析设置”中为包含多个RPM的分析提供“步骤控制”类别
装载条件。这些属性使您可以设置每个RPM步骤具有的多RPM运行
它自己的频率最小/最大范围和间距。
•支持从Maxwell应用程序导入远程力和力矩或表面力密度载荷
当在Maxwell中定义参数化设置时,对于一个或多个RPM加载条件。
13、拓扑优化
2019 R1增强功能
在Release 2019 R1中进行了以下拓扑优化分析增强:
•拓扑优化平滑。拓扑优化分析具有新的结果特征:
平滑。此功能可从拓扑密度结果对象中获得,并允许您创建
基于父拓扑密度结果的STL(立体平版印刷)格式的平滑几何。
•重新加载体积分析。拓扑优化分析具有新的“分析设置”类别:
重新加载体积分析。此类别及其属性,Reload Volume Fraction和Current Reload
点,使您能够加载以前的解决方案点作为下一个所需解决方案的起点。
•优化稳态热系统。拓扑优化现在支持上游
稳态热分析。
•热合规性目标。对于新支持的稳态热分析,Thermal
现在可以使用Mass和Volume作为Objective对象中的响应类型
工作表。
•温度约束。对于上游稳态热分析,拓扑优化
分析有一个新的响应约束类型:温度。在稳态热优化期间
分析,这个温度约束使您可以设置温度的上限
与选择对应的节点。
•对整个模型的应力约束支持。局部von-Mises应力约束的范围
不再局限于优化区域中的元素。您现在可以将其范围限定为任何区域
你的模特
•优化壳体。拓扑优化现在支持上游使用的shell主体
静态结构,模态和稳态热系统。
14、负载/支持/条件
2019 R1增强功能
在Release 2019 R1中进行了以下加载/支持/条件增强:
•对流流体。 对流边界条件现在支持顶点和节点范围
使用Thermal Fluid线体的信息时。 这个功能
15、解
2019 R1增强功能
在Release 2019 R1中进行了以下解决方案增强:
•解决方案组合。 解决方案组合功能经历了多项改进。
该功能现在使您能够:
 - 指定多个组合。
 - 结合谐波响应,静态结构和瞬态结构分析的解决方案。
16、疲劳
机械2019 R1的产品变更
在Release 2019 R1上进行了以下疲劳增强:
•疲劳结果。您现在可以导出疲劳图表结果Rainflow Matrix和Damage Matrix
作为文本文件。
17、刚体解算器
2019 R1增强功能
在Release 2019 R1中进行了以下刚体解算器增强:
•稳定的广义 - 阿尔法时间积分。 一种新的Stabilized Generalized-Alpha时间积分
选项在保持动态平衡的同时强制执行约束,减少迭代次数
需要收敛。
显式动力学
显式动力学分析系统是Autodyn FE(拉格朗日)的Workbench集成提供
和多材料Euler求解器,以及Euler-Lagrange耦合(提供FSI)。
18、2019 R1增强功能
在Release 2019 R1中进行了以下Explicit Dynamics Solver增强:
•新手动联系区域选项。可以使用新的成对手动联系区域选项
启用精确的接触定义(对称/反对称/摩擦)。
•能量探测器和结果跟踪器。新能源探测器(内部,动能,塑料工作,沙漏,
联系人,Total)和两个新的能量跟踪器(沙漏,接触器)可用于Explict Dynamics
分析。
•用于检查步骤感知分析设置的工作表现在在显式动态分析中处于活动状态。
在版本2019 R1中进行了以下LS-DYNA Solver增强:
•从机械传递热负荷。项目页面传输链接已启用
稳态热和瞬态热计算和Workbench LS-DYNA,允许传输
从热计算到Workbench LS-DYNA的体温。温度引起的变形
现在可以在LS-DYNA显式计算中考虑。
•将Workbench LS-DYNA变形传递到下游系统。从一个变形
Workbench LS-DYNA计算现在可以转移到下游系统,如Static Structural,
允许那些模拟在变形状态下启动。
•身体与类型强化的相互作用。现在可以使用类型强化的身体相互作用
在Workbench LS-DYNA中。它们允许对钢筋混凝土等加固实体结构进行建模。
19、结果
2019 R1增强功能
在Release 2019 R1上进行了以下结果增强:
•ERP和ERPL瀑布图。 以下新的结果选项可用于谐波响应
 

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