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midas NFX 2021 R1 build 2021.05.03 x64 中文激活版

  • 软件大小:未知
  • 更新日期:2021-05-27
  • 官方网站:http://www.midasuser.com/
  • 软件等级:★★★☆☆
  • 运行环境:Winxp/Win7/Win8/Win10
midas NFX 2021 R1 build 2021.05.03 x64 中文激活版
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midas NFX2021破解版是 多物理场优化设计软件!可提供高端结构分析(NFX STR)和流体分析(NFX CFD),以实现各种复杂的分析验 证任务。使用单一模型在单一工作环境中提供了结构/热/流体/优化的完整集成/链接分析。Midas NFX CFD使用稳定的有限元方法(稳定的FEM)显示了快速而准确的流量分析结果。 除了一般的流动问题之外,还可以分析固体传热和流体传热,还可以分析湍流,物种对流和多相问题。 特别是,Midas NFX CFD可以采用与结构分析相同的方式对几何模型进行建模,并且您可以以与现有结果查看过程相同的方式检查流分析结果。 同时,网格变形模块被实现为在移动边界条件下执行流动分析。 midas NFX是基于C ++开发的通用有限元分析和通用计算流分析程序,并提供结构分析功能!NFX集结构、热、流体分析于一体 ,可进行建模、网格划分、有限元边界施加、求解以及后处理等的全过程仿真!

安装激活教程

1、在本站下载并解压,如图所示
2、安装之前,打开crack下的Server文件夹,分别解压两个压缩文件,得到一个Vendors文件夹和SolidSQUAD_License_Servers文件夹,将Vendors文件夹复制到SolidSQUAD_License_Servers中,然后将SolidSQUAD_License_Servers文件夹复制到C盘中,并以管理员运行“ install_or_update.bat”,直到完成按任意键退出
3、双击setup.exe运行安装,如图所示,语言选择英文
4、勾选我接受许可证协议条款选项
5、输入任意公司名
6、选择软件安装路径
7、安装完成,退出向导,将\Crack\Client\midas MeshFree 2021 R1文件夹复制到安装目录中,点击替换目标中的文件
8、运行“ SolidSQUADLoaderEnabler.reg”并确认将信息添加到Windows注册表中
9、重启计算机,要运行MeshFree,请执行以下操作:
    英文GUI运行midas_NFX_English.reg
    中文GUI运行midas_NFX_Chinese.reg
  日文GUI运行midas_NFX_Japanese.reg
9、运行midas NFX>许可证>勾选“网络(FLEXnet Manager)”,
    对于HOST ID输入:[email protected] >确定

软件功能

1、高效井行自动网格划分及网格质量检查
高速井行的自动网格划分方式
网格质量检查
提供丰富的单元库
并行网格划分及网格质量检查
支持梁、壳、实体等多种单元类型,及不同单元类型间的耦合
2、智能化多工况管理机制
可自主对各种边界条件进行分组
基于当前的模型,可创建任意数量的工况
提供子工况/组合结果,可轻松查看各种加载条件下的结果
边界条件自由组合
快捷创建多分析工况
定义子工况或工况组合
3、函数自定义
通过GUI方式便捷定义各种数数
在结构、热以及CFD分析中均可使用
可使用各种数学函数和逻辑语句
适用于结构分析和CFD分析的函数
通过数学函数或表格定义各种函数曲线
通过函数、逻辑语句定义CFD函数,灵活运用各种
4、流固耦合一键设置
无需在流固耦合界面进行节点耦合
可以像创建接触一样,一键进行单向/双向的流固耦合设置
流体 结构的耦合分析,无需进行分析界面切换,在同一界面下完成
5、多样分析
线性静力分析
非线性静力分析
热传递/热应力分析
模态/屈曲分析
线性动力分析
非性动力分析
多体动力学(MBS)
疲劳分析
复合材料优化设计
CFD

midas NFX 2021R1新功能

1、CAD界面更新
CAD接口已根据CAD版本更新进行了更新。根据供应商的更新环境,对最新版本的CAD接口的支持可能会延迟。如果不支持最新版本,请将其转换为Parasolid或STEP文件以供使用。我们将竭尽所能快速反映最新版本的CAD。
2、形状记忆合金(结构分析)
<开发目的和使用方法>
形状记忆合金是一种金属混合物,可以记住变形前的原始形状。这是由于两种物理现象的相互作用而发生的。第一个特征是拟弹性,这意味着较大的变形而不会因高温下的重复装卸循环而留下残余变形。第二个特征是形状记忆效应,这意味着在低温下具有残余变形的形状记忆合金会在通过热循环变形之前恢复到其原始形状。
这种独特的材料性能是由于材料的微观结构特征,是由于在较高的奥氏体和相对较不致密的马氏体之间发生了相变,通常,奥氏体在高温和低应力条件下是稳定的,而马氏体是稳定的。低温和高应力条件下的晶体结构。由于晶体结构的特性,由温度和应力条件的变化引起的相变会导致伪弹性行为和形状记忆效应。
3、形状记忆合金(结构分析)
形状记忆合金材料的形状记忆效应基于基于热和应力的相变的三维热力学模型。 该模型基于热力学理论,可以在三维应力条件下实现形状记忆合金的主要特性;在Midas NFX中,形状记忆合金材料基于弹性材料性能的屈服准则。 。 定义了马氏体的自由能势,并通过诸如弹性切向刚度,最大相应变和温度上限之类的变量将其应用于分析。
4、复杂模式分析(结构分析)
<开发目的和使用方法>
在常规的实际特征值解中,质量/刚度矩阵是实数且对称的,只能应用于质量矩阵满足实数政治的模型。在NFX中,如果不能应用真实的特征值解,则可以应用复杂的特征值解,并且可以获得具有特征值和特征向量阻尼的特征系统,这可能是由动态不稳定性引起的。它可以用于多种物理效应,例如气动弹性颤振,声学和旋转体,并且可以在航空,船舶,汽车和国防工业等许多领域中测量整个系统系统中结构的阻尼效应。在复杂模式分析子案例控制中,还额外设置了复杂特征值模式的数量,以确定真实特征值和实部的虚数。负特征值。另外,可以通过在分析控制中定义阻尼比来增加结构的阻尼效果。
5、非线性预应力分析(结构分析)
<开发目的和使用方法>
通过一般非线性预应力分析,可以将初始载荷结果反映在刚度中,并应用于模态分析或复杂模态分析;在复杂模式分析中,可以应用各种形状变量和边界条件,并考虑了阻尼作用,但初始刚度会发生变化。无法考虑负载。为了弥补这一点,已经添加了非线性预应力分析,并且如有必要,可以通过选择模式分析和复杂模式分析并添加子案例来进行分析。在此分析中,将以标记为(必需)或(必需)的最高级别显示的子案例的刚度应用于每个子案例,并且可以通过更改阻尼效果和分析条件来对多个子案例进行一次分析。
6、太阳能墙(流量分析)
如果要分析的物体直接暴露在阳光下,分析结果将根据分析物体的位置,日期和时间而有所不同。可以通过将外部热通量和温度的条件直接输入到壁边界条件中来分析辐射效应,但是很难通过实际的日光正确地设置条件,例如按日期或时间或直接通过热通量值太阳热通量。实际结果也显示出很大的差异。Midas NFX为太阳模型提供了一个求解器,以便正确输入太阳辐射效果,帮助您执行更快,更轻松和更准确的分析。坐标,您可以设置网格方向,日期和时间以及太阳参数。可以根据太阳太阳能方法,设定理论最大值(不考虑大气效应),大气成分的应用(季节天气效应),太阳系数等选择,光谱比为可见光(短波)。 )和红外线(不包括紫外线);红外线;长波),代表红外线的比率,其中0.5表示存在50%的可见光和红外线;散射比率是指未吸收的辐射热量分布在所有地面上,默认设置为1。您可以将地面的反射率与地面的反射率一起设置,然后输入地面的反射率以解释为一般地面为0.2,积雪表面为0.7,等等。目标形状基于太阳以前在太阳能墙上定义的热量定义,您可以设置其透明度。通过设定不透明度(吸收率)和半透明性(吸收率,透射率),可以透射日光,即,可以进行考虑透射物的物理特性的分析。
7、薄板模型(流动分析)
许多工程问题与发烧有关。 必须除去热量以保护易受高温影响的零件,但最终将由热源产生的热量散发到空气等流体中。 散热器是一种将热源产生的热量快速传递到流体的设备。 有多个薄的散热片,通过尽可能增加与流体的接触面来提高散热效果。 但是,将大量的元素放入薄而致密的结构中会消耗大量的计算资源,使用薄板模型可以简单地模拟散热器的散热片。 通过将散热片简化为无填充的表面,可以应用散热片的材料特性和厚度。 另外,它通过反映在固体壁上的流动中发生的边界层效应来精确计算流体-固体传热。
8、其他改进
<与Web身份验证异常终止相关的身份验证方法的改进>:
使用Web身份验证时,如果由于网络错误或终止不完全而导致程序无法正常终止,则可以改善重复访问许可证的错误。改进的身份验证方法是心跳方法,该方法通过发送和接收产品与服务器每隔几分钟检查产品与服务器之间的连接是否得到维护,如果不维护,则检查服务器端的产品连接状态。短暂延迟后被强行释放。
<改进的节点平均应力计算>:
通过将现有单元应力分量(方向应力,主应力)集中平均的方法,可以通过按方向平均单元应力,然后再次计算主应力来进行改进。在现有方法的情况下,存在一个问题,即基于每个方向的应力分量计算的von-Mises应力与使用主应力分量计算的von-Mises应力之间会出现细微的差异,但是von-Mises应力却相同Mises应力是通过相应功能的改进而产生的,Mises应力已得到改进,因此可以进行计算。
<改善最大/最小显示功能结果值的显示位置>:
<改善了最大/最小显示功能结果值的显示位置>修正了在节点平均状态下使用最大/最小显示功能时,应力结果值显示在单元中心的问题。最大/最小结果值显示在节点上,在以元素为中心的状态下,已对其进行了改进,使其显示在元素的中心。
<随机响应分析图例显示单元系统的改进>:
在检查随机响应分析结果时,已改进了单位系统,以根据图例中的PSD和NPX项目进行显示。
 
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