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DHI FEFLOW 7.202 补丁激活教程

  • 软件大小:未知
  • 更新日期:2021-01-29
  • 官方网站:http://www.feflow.com
  • 软件等级:★★★☆☆
  • 运行环境:Winxp/Win7/Win8/Win10
DHI FEFLOW 7.202 补丁激活教程
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FEFLOW 7.2破解版是多合一地下水建模解决方案,在完全或可变饱和条件下模拟涉及流量,污染物,地下水年龄和热传输的大量地下水过程。地下水项目的要求越来越高,这就要求建模软件具有比以往更先进的功能。 FEFLOW为地下水流量,污染物,地下水年龄和传热模拟提供了一流的技术。 凭借其高效的用户界面和无与伦比的功能范围,FEFLOW现在已成为高级地下水建模的标准。FEFLOW 7.2具有一系列新功能和改进功能,包括材料特性、额外的地图支持、新辅助参数、过程和数值解、支持或其他Python解释器版本、多文档操作、FePEST的新功能、新的SAMG求解器版本、编程接口IFM和Python功能菜单等多个方面,有需要的朋友不要错过了!

安装激活教程

1、在本站下载并解压

2、安装Netlm 4.5和FEFLOW 7.2,默认安装即可

3、安装完毕后,打开 Window任务管理器“进程”,关闭 Netlmsvc.exe,或者到“控制面板”-》“管理工具”-》“服务”下找到DHI-WASY Network License Manager,停止,并将启动类型设为禁用。
4、重新打开NetLm,默认路径:C:\Program Files (x86)\Common Files\WASY\bin
5、任务栏退出NetLm,点 Exit and Yes
6、用crack下的Netlm.exe替换原来的原安装目录下的Netlm.exe
7、运行替换后的NetLm,
双击任务栏的NetLm打开界面,点开All licenses-Licenses输入以下内容(注全部内容均需输入):
Server Host:[email protected]
License Type:Network License
Program:feflow
Version: 7.202
Valid Until:unlimited
Number:1
Options:FMH3
Keycode:0-0123456789ABCDEF01234567
点 Install,点击install后会显示successfully...
8、点开Server,点击Conncet,设置成功。

FEFLOW 7.2新功能

1、基于时间的基于表达式的参数分配
传统上,在模拟运行期间,基于时间的基于表达式的参数分配已支持顶部/底部的流入/流出以及与源/接收器相关的参数。为了启用新的软件应用程序,例如用于粒状介质的水力机械耦合,电导率和孔隙率的适应性(例如,作为与状态有关的过程变量的函数),我们扩展了附加参数的动态参数分配。可以动态分配以下参数:

2、额外的地图支持
支持MIKE21 FM网格文件:
为了满足增加的地下水流与地表水耦合的需求,可以将MIKE 21网格文件(*.mesh)导入为2D Supermesh和地图。
支持GOCAD四面体实体:
为了扩展导入地质模型的功能,现在可以将GOCAD四面体实体(*.so)导入为3D Supermesh。
VTU数据的其他功能:
现在可以直接打开2D和3D vtu文件网格以表示FEFLOW支持的网格元素类型。除了直接打开vtu文件之外,现有的导入功能将得到扩展,以包括其他元数据和字段数据,并且还可以导出到vtu。
3、新辅助参数
附加的辅助参数作为网格的质量控制得到了丰富:
高宽比伽玛:一种检测无效和劣质元素最常见情况的措施
四面体的长宽比β:外接球面半径超过内接球面半径的3倍
四面体的挤压指数:一种用于量化四面体偏离其面正交性的距离的度量
4、过程和数值解
新的全局选项允许将流体存储成分的变化包括在运输方程对流形式的质量和热量预算中。该选项已通过全局开关进行访问,在某些情况下,与以前的运行相比,可能会显示预算差异
钻孔热交换器现在可以在任何类型的3D网格(基于分层,部分或完全非结构化)中任意定向
5、支持或其他Python解释器版本
自Python API发行以来,我们观察到FEFLOW用户的大量增加,这些用户可以自动执行其日常工作流程。为了说明Python数据科学堆栈的快速发展,除了现有的Python 2.7,我们现在还支持Python版本3.5、3.6和3.7。
6、多文档操作
通过Python接口使用多个FEM文档的可能性
FEFLOW Python API通常用于将数据从一种模型传输到另一种模型。到目前为止,工作流包含几个步骤,包括加载第一个文档(例如fem文件),检索数据,加载第二个文档以及将数据分配给第二个文档。当打开第二个文档时,第一个文档自动关闭。此工作流程需要内存中的数据。多文档操作使您可以直接从一个模型中检索数据,并将其分配给其他多个模型,而无需花费很多内存。
功能扩展了用于耦合仿真(例如稳态和瞬态,局部和区域模型)的软件功能
7、FePEST的新功能
根据当前观察值和/或FEFLOW置信区间自动定义观察权重
保存FEFLOW结果文件(.dac或.dar)的选项
8、新的SAMG求解器
现在支持SAMG2017版本作为SAMG28旁边的新默认版本
SAMG2017表现为SAMG28,具有增强的鲁棒性和稳定性
现在,使用SAMG28和/或SAMG2017解决的对称矩阵默认使用动态矩阵带宽减少方法,因为事实证明该选项在大多数情况下会产生强大的提速
9、新的IFM功能
用于处理多文档的API函数(仅适用于Python):
IfmGetProblemDescription
getNumberOfDocuments
getDocument
新的问题设置相关功能:
IfmGetProblemDescription
IfmGetReferenceTime
IfmSetReferenceTime
新的预算/内容功能:
IfmBudgetComponentsQueryFlowAtNode2
IfmBudgetComponentsQueryMassAtNode2
IfmBudgetComponentsQueryHeatAtNode2
IfmGetTotalContent2
IfmGetElementalContent2
新的退出概率预算分析功能:
IfmGetProtectionZone
检索网格项的新功能:
IfmGetNumberOfEdges
IfmQueryEdgeNodes
IfmQueryEdgeElements
IfmGetNumberOfFaces
IfmQueryFaceNodes
IfmQueryFaceElements
观测点的新功能:
IfmGetObsLabel
IfmSetObsLabel
IfmFindObsByLabel
选择的新功能:
IfmGetSelectionItemCount
IfmEnumSelectionItems2

使用说明

1、建立新模型的过程
无论手头的建模任务多么简单或复杂,FEFLOW 7.1中的模型构建过程始终包含相同的基本步骤。但是,并非所有步骤都必须按概述的顺序进行;在某些情况下,可能需要在不同步骤之间进行迭代,并且可能需要更改一个步骤中创建的内容,并且稍后需要在该过程中进行更改。
首先,必须生成一个有限元网格,该网格用Elements填充设想的模型域,计算节点位于其拐角点。
一旦建立了网格,就可以定义模型属性(问题类等)。在此,例如,确定是模拟饱和流还是非饱和/可变饱和流,或者是否也考虑传输。
基于有限元网格,初始条件,边界条件和材料属性被定义。
2、有限元网格选项
有两种方法可以在FEFLOW中获得有限元网格:
FEFLOW中Supermesh和Mesh生成的定义
从一个或多个贴图导入有限元网格
FEFLOW为有限元网格提供了不同的选项,具体取决于模型的尺寸:
3、2D模型
三角网
来自四边形网格的三角形网格
四边形网格
三角形网格中的四边形网格
由三角形和四边形组成的四主导网格

FEFLOW中2D模型的不同网格类型
3、3D模型
由三角棱镜组成的分层网格
由四边形棱镜组成的分层网格
由三角形和四边形棱镜组成的分层混合网格
带有非结构化零件的分层网格
带有夹层的分层网格
具有四面体的完全非结构化网格
具有六面体的完全非结构化网格
带有金字塔的完全非结构化网格
虽然所有分层的网格都是通过垂直拉伸现有的2D网格来构造的,但是可以完全设置非结构化选项,而无需此中间步骤。
下图显示了用于生成网格的不同工作流程。通常,网格生成是通过中间步骤完成的,即所谓的“Supermesh”,它定义了网格中需要考虑的外部和内部几何形状(2D和3D)。对于设置2D和基于图层的3D网格,Supermesh是2D,可以手动设计并通过使用地图进行设计,而对于3D中完全非结构化的网格,Supermesh是三维的,必须从地图中导入。
作为在FEFLOW中生成网格的替代方法,可以导入合适的贴图以直接用作2D和3D中的有限元网格(下图中的灰色箭头)。

手动和基于地图的工作流程,用于生成不同的网格类型。
4、开始新模型
通过使用“标准”工具栏中的“新建”按钮或从“文件”菜单中选择“新建”来启动新的FEFLOW模型。在打开的向导中,必须确定如何生成有限元网格。这些选项遵循以下所示的不同工作流程。

“新建FEM模型”向导中的模型设置选项。
首选选择是建立二维/3D分层网格或完全非结构化的网格。第二个选项要求以合适的3D地图格式提供域几何的三维描述。在大多数情况下,此类文件的来源将是地质建模或3D绘图软件。至关重要的是,要导入的几何图形要整洁,即,在船体和所使用的任何其他几何元素中,多边形之间没有重叠或相交。流量7.1在将这些3D几何用于网格生成之前,它们没有任何校正或编辑机制,因此所有编辑/清理都需要在源软件中完成。或者,可以从合适的3D地图文件中导入四面体有限元网格(如果有)。
对于2D或分层网格,存在用于基于地图的设置和手动域定义的工作流。在所有数据输入都需要在屏幕上手动完成而不使用地图和基于文件的数据的情况下,特别推荐使用手动工作流程(上图中以绿色显示)。但是,即使选择手动设置,以后也可以使用地图。使用映射定义域范围时,这些映射也可以已经从向导内部转换为超级网格元素。或者,可以从一个或几个合适的地图文件(如果有)中导入有限元网格,例如在需要添加到现有网格的情况下。
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