STAR-CCM+ 14破解版是一款功能强大的多学科仿真模拟软件,STAR-CCM+ 采用单一集成用户界面,所提供的一体化解决方案涵盖精确高效的多学科。它的功包括CFD 求解器和产品设计模拟优化,我们都知道如果想要提出更加优化的产品方案,就必须经过一系列的改革和创新,不断的探索和实验才能够越来越好,而西门子这款STAR-CCM+软件的功能就是为此而生,它能够帮助用户通过一种更简单的方式来预测在现实环境中产品性能的行为,不管是正面影响还是负面的影响都能够精准的模拟和预测,方便工程师们进行改良和优化产品设计方案,STAR-CCM+可以满足您不同的仿真需求,与众不同的是,软件所针对的研究是全面的,在实际生活中,产品所需要面临的环境条件是数不胜数的,所以软件带来的也是全方位而不是单单针对某一个点去进行,效果会更好。更方便的是一旦你根据预测做出了修改调整,你可以通过软件立刻就看到它会对其他设计区域所造成的影响,这一点非常实用。使用STAR-CCM+来进行仿真模拟的好处是不用再进行一次次的生产和实验,直接一个软件搞定所有的实验分析,并且准确率会更高,不仅仅提高了效率,降低了生产成本,并且还更加的精确和全面,为产品设计优化更新带来了妥善的解决方案,在市场竞争中保持领先,STAR-CCM +具有很多功能,并且不断发展。随着我们的发言,它正在不断发展。这对于解决涉及传热的复杂问题至关重要。 我们需要的模型逐渐变得更好,从而产生更准确的预热和预测。本次小编带来的是最新破解版,含破解文件和安装激活图文教程,有需要的朋友不要错过了!
2、首先我们来安装软件,加载STAR-CCM+14.02.010.R8.Win64.iso,然后以管理员身份运行STAR-CCM+_CadClients14.02.010_01_win64_intel18.3-r8.bat,等待加载安装
7、安装完成后不要运行软件,现在我们回到将压缩包中,如图所示,将_SolidSQUAD_文件夹内的license.dat和文件夹14.02.010-R8复制到安装目录中
8、现在我们需要黄健一个系统环境变量,具体操作为(右键点击"计算机"/win10点“此电脑”,点击属性,然后依次打开高级系统设置》高级》环境变量,新建变量)
变量名:CDLMD_LICENSE_FILE
变量值:许可文件“cdlmd_SSQ.lic”的路径(C:\Program Files\Siemens\14.02.010-R8\license.dat),然后点击确定退出即可
9、破解完成,运行即可正常打开,所有功能都可以免费使用了
Star CCM + 2019.1新功能
1、坐标中的参数表达式
2019.1允许您使用由标量或全局值组成的表达式定义坐标输入字段,使您能够生成功能强大的参数驱动解决方案,这些解决方案易于自动化和模板化,无需编写复杂的宏。
2、替换零件文件参数
Simcenter STAR-CCM +中最强大的功能之一是替换零件,它允许您替换模拟中任何组件的设计变化,而无需重新定义模拟或网格参数。在v2019.1中,我们通过提供新的文件参数引入了一个新的自动替换零件功能,该参数允许您在Design Manager优化研究中扫描离散几何文件列表。能够处理最复杂的几何结构,从而允许您创建更强大的参数驱动模拟研究。
3、等离子体化学
2019.1引入了一种新的等离子体化学模型,可以模拟电离气体,其运动受到电场和磁场的严重影响。新模型使您能够计算低温等离子体中的电子密度,电子能量和离子分布。低温等离子体对于制造用于日常电子设备的集成电路(IC)至关重要。
4、多尺度谐波平衡
谐波平衡方法在周期性流动的精度和效率之间提供最佳折衷,例如在旋转机械中发生的那些。 2019.1包括一项增强功能,可显着改善CHT涡轮机械工作流程,允许在流体到固体映射界面的流体侧使用谐波平衡。这样可以实现单一模拟多时间尺度方法,同时有效地考虑瞬态流量和热效应。
5、搜索模拟树
构建大型或复杂模拟时,手动导航模拟树有时会非常耗时且鼠标点击密集。在2019.1中,您现在可以使用“Ctrl + f”搜索模拟,从而在搜索对象时遍历树时浪费的时间更少。
6、3D CAD颜色
Simcenter STAR-CCM + 2019.1允许将任何CAD包中指定的颜色直接导入其3D-CAD建模器。导入后,您还可以在3D-CAD中分配或编辑颜色。此增强功能适用于中性和原生CAD格式,特别是用户为模拟提供的CAD已经分配了真实的颜色,从而更好地理解模型并实现协作。
软件优势
1、多学科
解决复杂的工业难题要求仿真工具能够覆盖多种物理现象和工程学科。现实中的工程难题不会为了人们的方便而自动分割成“空气动力学”、“流体力学”、“热传递”和“固体力学”等学科。只有多学科工程模拟技术能准确捕捉影响产品实际性能的相关物理现象和过程,并能通过一系列设计配置和运行方案自动运行虚拟产品。通过最大程度降低不确定性,工程师得以确保其设计产品的预期性能与产品实际性能相符。
2、时效性
无论多么“真实”,如果仿真对产品的最终设计没有丝毫影响,那么其提供的数据也毫无用处。若要有效发挥仿真技术在工程设计中的作用,每次必须及时做出预测。延迟交付仿真结果无异于没有结果。理想情况下,仿真应当持续提供数据流,作为指导设计和设计决策的依据。只有在稳定、自动的仿真过程中才能实现这一点。一旦工程师投资创建多学科仿真模型,便可方便地对该模型进行再次整合以研究各种设计配置和运行方案,且工程师只需做少量或无需进行手动操作。
3、价格合理
高效利用工程模拟能持续获得高投资回报率。它减少的开发成本和增加的产品收入要远超其实施成本。但是,在传统工程模拟许可计划下,将实验人员思维模式从“只测试几个设计点”转变为“研究整个设计空间”需要高昂的成本。这是因为多数工程模拟软件供应商以“越用越亏”的过时范例为基础来构建许可模型,按内核收费而不是按仿真收费,使得客户在仿真中可使用的许可成本和最大内核数量之间形成近似线性的关系。创新的许可计划,如 Power Sessions(以固定价格提供无限制内核)、Power-on-Demand(帮您实现云端操作)和 Power Tokens(给您带来前所未有的灵活性并促进设计探索)让工程模拟的使用变得更经济。
4、专家支持
现代工程设计的一个令人头疼的事实就是需要解决的遗留问题都不容易。只做“少量 CFD”或者“一些应力分析”已远远无法满足工业需求。为了设计出真正创新的产品,工程师们经常“挑战不可能”。有时单靠个人难以达成目标,通常还需要工程师专业知识领域外的能力。为了获得成功,工程师应能够随时与仿真专家团接触,最好是与专属技术支持工程师建立联系,他不仅了解工程师的难题,还能随时获得对口支援专家的帮助。
软件特色
1、声学
STAR-CCM+ 提供预测气动声学噪声源的丰富模型库,包括稳态模型、直接模型 (DES/LES)、传播模型以及声扰动方程 (APE) 求解器。
2、流体动力学
STAR-CCM +中的计算流体动力学(CFD)功能提供了一套高效,准确的流体动力学模型和求解器,具有出色的并行性能和可扩展性。 它为多学科设计探索提供了坚实的基础。
3、传播热量
STAR-CCM +使用专门的对流,传导和辐射模型准确预测流体和固体中的热传递。 自动网格划分工具和基于零件的仿真选项使您可以更快地验证热设计。
4、多相流
精确展示不同流固相的物理特性是了解产品真实性能的关键。为此,STAR-CCM+ 提供多样化的欧拉和拉格朗日模型,以满足客户的仿真需求。
5、粒子流
离散元法 (DEM) 可用于模拟大量相互作用离散体(粒子)的运动,如粒料、食物颗粒、金属粉末、药品和胶囊、小麦或草。STAR-CCM+ 是第一款具备 DEM 功能的商业工程模拟工具,可与数值流动模拟完全耦合。
6、流变学
计算流变学用于对非牛顿流体材料/粘弹性材料建模。STAR-CCM+ 中的流变求解器可以精确求解复杂流变材料流动的物理问题,有助于对流动特性进行预测。
7、固体力学
STAR-CCM+ 通过简单易用的单一集成用户界面提供基于有限体积法 (FV) 的计算流体力学仿真和基于有限元法 (FE) 的计算固体力学 (CSM) 仿真功能。工程师可以借此将流固耦合以及流场——热场——应力场耦合纳入其仿真范围内。
8、反应流
通过使用 STAR-CCM+,您可以了解带化学反应的湍流流场耦合,以此改善不同操作条件下设备性能与排放产物之间的平衡。
9、电磁学
利用 STAR-CCM+ 的电动势、静电势和磁势求解器可以精确预测电场、磁场与流场之间的相互作用,有助于成功设计电气设备及其冷却装置。
10、电池
如何显著改善整个工作范围内的电池设计是一项艰巨的任务,它涉及大量参数的同步优化。STAR-CCM+ 的 Battery Design Studio 为单电池电化学系统和详细几何形状的分析和设计提供完整的模拟环境。
软件功能
一、固体力学:弥合流体与固体之间的差距
STAR-CCM +通过易于使用的单一集成用户界面提供基于有限体积(FV)的计算流体动力学和基于有限元(FE)的计算固体力学(CSM)。 这允许工程师扩展其模拟范围,以包括流体结构和流体 - 热 - 应力相互作用。 STAR-CCM +中的CSM允许:
·3D实体元素包括线性和二次六面体,tetlehedra,楔形和金字塔。
·静态,准静态和动态分析,包括非线性几何形状和带有粘合和小滑动触点的多个零件。
·模拟线性弹性材料,热应变和瑞利阻尼进行动态分析。
·应用包括热交换器,涡轮增压器,排气歧管,核燃料棒,支架,风扇,船用螺旋桨等。
二、反应流量:预测燃烧和排放生产
使用STAR-CCM +,您可以了解湍流场与基础化学物质的相互作用,以改善设备在不同操作条件下的性能和排放以及燃料变化之间的权衡:
·通过有效的基于小火焰的燃烧模型探索燃烧行为和排放产生
(FGM,PPDF,CFM,TFC)。
·使用复杂的化学求解器分析气体和表面物质和反应速率。
·通过量身定制的模型模拟管式反应器中的煤燃烧,聚合和蒸汽重整。·应用包括燃气轮机设计,后处理系统,催化剂,聚合反应器,裂解装置,化学气相沉积,加热器,煤炉,燃烧器,喷气发动机, 等等
三、工程仿真中的现代挑战
在当今的竞争格局中,您必须能够快速预测产品的真实性能。要获得成功,您的工程模拟必须考虑到广泛的物理现象并跨越多个学科。为了实现这一目标,您经常需要花费大量的工程时间将各种代码编写在一起,以便它们可以协同工作,从而减少分析结果的时间,并使自动设计探索无法实现。
四、您可以信赖的多学科模拟
STAR-CCM + *通过集成的用户界面提供准确,高效的多学科技术。这使您能够以完全耦合的方式研究复杂物理现象的复杂工业问题。这可以提高准确性,帮助您更快地发现更好的设计。我们的解决方案涵盖广泛的物理和工程学科,包括流体动力学,固体力学,多相和粒子流,声学,传热,反应流,电化学和流变学。
五、流体动力学:在宏观上模拟流动
&MICRO LEVEL
STAR-CCM +中的计算流体动力学(CFD)功能
提供高效,准确的模型集和具有出色并行性能的求解器。 这为您解决多学科设计探索研究奠定了坚实的基础:
·耦合和隔离流/能量求解器,涵盖从亚音速到高超音速的全部应用。
·稳定且不稳定的隐式和显式公式允许您为正确的应用选择正确的求解器。
·从RANS到DES / LES的各种湍流模型,帮助您解决任何规模的湍流问题。
·内置多孔介质,风扇和热交换器型号,适用于多域应用。
六、多相流:预测您设计的真实世界行为
几乎每个行业都遇到多重流动问题,涵盖了广泛的应用。捕获产品真实性能的关键是拥有正确的建模功能,以准确地表示不同流体和固相的物理行为。 STAR-CCM +提供:
1、欧拉描述:
-Eulerian Multiphase(EMP):流体的核心模型,可以被认为是连续的,互穿的和反应的。
应用包括泡罩塔,流化床,混合容器等。
-Mixture Multiphase:轻型模型,比蒸汽发生器,锅炉,蒸汽轮机等应用更快于EMP。
- 流体体积(VOF):用于跟踪不混溶流体之间界面的运动。非常适合海洋流体动力学和耐波性应用。
- 流体薄膜:适用于在表面上建模薄膜。
应用包括车辆污染,结冰,燃料喷雾等。
- 分散多相(DM):STAR-CCM +独有的轻量型模型,通常与流体膜模型一起模拟撞击液滴。
- 大规模接口模型:将欧拉多相和流体体积的优势结合在一起,用于自由表面和喷雾等应用。
2、·拉格朗日描述(粒子动力学):
-Lagrangian Multiphase:用于研究具有大量分散颗粒的流动。 应用包括喷涂,侵蚀,气溶胶涂层等。
- 离散元素法(DEM):用于颗粒 - 颗粒接触和颗粒形状感兴趣的固体颗粒流动,或用于分析大量密集颗粒的碰撞行为。 可与溢流网格结合使用,以模拟粒子流动,如粒子料斗和输送机。
七、声学:在具有各种模型的非定常流动中的预测噪声
STAR-CCM +拥有广泛的精确模型库,可用于预测气动声学噪声源,包括:
·稳态模型:在RANS模拟中快速识别噪声源,并估算网格细化的网格截止频率。
·直接模型:使用DES /准确模拟噪声源
LES包括对流湍流的预测和在近场中传播噪声的方法。
·传播模型:使用内置时域方法传播航空声学噪声源的模型。 使用频域方法(使用Wave6 *)可以扩展航空振动声学的功能。
·声学微扰方程(APE)求解器:与可压缩解决方案相比,混合方法可提高精度并减少杂散效应。
·应用包括HVAC,外部空气动力学,发动机动力传动系统,飞机噪音,风扇冷却等。
八、传热:设计复杂的热系统在较短的时间内
使用STAR-CCM +,您可以准确预测流体和固体中的热传递,并减少热应用的涡轮时间:
·在单次模拟中分析共轭传热(来自固体和流体的热传递)。
·模型对流,传导和辐射(表面到 -
表面辐射,太阳辐射和参与媒体的完全离散纵坐标建模。
·在薄组件上用零厚度壳替换实体,以节省网格划分和计算时间。
·应用包括热舒适性,车辆热管理,电子冷却,燃气轮机冷却等。
九、电化学:比以前更少的模拟限制
越来越多的工程师需要模拟复杂的电化学驱动过程,包括流体和固相之间的离子和电子交换。 以前,学术代码或专业模块用于对这些问题进行建模,并将您约束为二维和简化的物理或几何。
STAR-CCM +提供通用电化学方法:
·利用STAR-CCM +中现有几何,网格和物理功能的强大功能。
·模拟流动,能量和电化学,为3D中的实际化学应用打开大门。
·应用包括:
- 能源安全(燃料电池和液流电池)
- 均匀完整性(腐蚀和阴极保护)
- 制造优化(电镀,电化学加工,电解,铝,冶炼和湿法蚀刻)
适用范围
1、航空航天和国防设计
探索更快、更轻、更高效的飞机。
2、汽车
满足不断增长的客户预期需求和更严格的排放规定。
3、海洋船舶
在实际运行条件下按全尺寸预测设计船舶的性能。
4、油气
实现更好的设计和高效安全的生产。
5、化工过程
开发具有成本效益的环境友好型产品,将风险降至最低,减轻规模扩张之痛。
6、能源
提高机器效率和可靠性,减少排放。
7、生命科学
降低成本,缓解风险,促进创新。
8、电子工业
不折中的仿真实现高效的热量管理和系统可靠性。
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