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DS SIMULIA Simpack 2020.1 无限制许可授权版(附激活文件+安装教程)

DS SIMULIA Simpack 2020.1 无限制许可授权版(附激活文件+安装教程)

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简介

DS SIMULIA Simpack 2020.1无限制许可授权版是一款通用多体仿真(MBS)软件,用于对任何机械或机电系统进行动态分析。 它使工程师能够生成和求解虚拟3D模型,以预测和可视化运动,耦合力和应力。Simpack主要用于汽车,发动机,HIL / SIL / MIL,电力传输,铁路和风能工业领域,但可应用于机械工程的任何分支。欢迎需要此工具的朋友们前来下载使用。

Simpack用于帮助工程师全面理解和优化系统,极大地减少了对物理原型制作的需求,缩短了产品上市时间,并提高了产品质量和使用寿命。 本质上,Simpack通过提供以及时有效的方式创建高质量产品的能力,从而使制造商获得竞争优势,从而降低了设计,生产和维护的总体成本。

Simpack脚本引擎自动执行创建,研究和修改模型以及(重新)启动Simpack求解器的过程。 可以进行参数修改,创建新对话框以及生成新模型变量。 另外,Simpack脚本引擎可用于控制整个模拟过程,包括调用外部过程。 包括启动Simpack Post在内的整个仿真工作流程都可以自动执行,并且可以在每个不同的求解器运行后生成状态集。 可以从仿真中访问模型信息。

DS SIMULIA Simpack 2020破解版安装激活教程

特别说明:license用2018的即可(网盘内提供)

1,双击spck-2020.1-build131-win64-installer.exe,安装软件

如果你之前电脑上从没有安装过OLicense Server,那么请勾选安装OLicense Server

DS SIMULIA Simpack 2020

2,运行OLicenseServer,切换至Start/Stop选项卡,点击Install as Service(Admin Rights Required)

然后Exit退出OLicenseServer

OLicenseServer

3,复制olicenseserver.exe到OLicenseServer的安装目录下替换原文件

默认路径C:\Program Files (x86)\Optimum GmbH\OLicenseServer

替换文件

如果你电脑开启了IIS或者其他WEB之类的应用占用了80端口,打开ChangePort文件夹,复制并替换olicenseserver.ini文件

默认是C:\Program Files (x86)\Optimum GmbH\OLicenseServer

4,打开任务管理器,切换至服务,找到OLicenseServer,右键开始服务

5,使用浏览器访问http://localhost:80,如果你替换了olicenseserver.ini文件,那么访问地址http://localhost:81

在License Request,浏览选择文件SIMPACKAG_SSQ2018.olixml

导入许可证

点击Import Selected XML,此时会跳转一个页面,有很多accepted,如图:

Import Selected XML

6,运行Simpack软件,第一次运行会弹出许可错误,点击OK

在许可证界面中,选择OLicense,输入localhost:80,同样的如果上面改端口了,地址则为localhost:81

配置许可证

7,重启软件,Enjoy

DS SIMULIA Simpack 2020破解版

安装教程转自:DS SIMULIA Simpack 2020破解版|乐软博客

DS SIMULIA Simpack 2020新功能

1、通用

支持HPC/云计算。可以直接从Simpack启动运行在HPC/Cloud机器上的求解程序

不再支持Windows 32位系统。之前已经不支持Linux 32位系统了,从这一版本开始Simpack仅支持64位系统

2. 接触

移动标记点Moved Marker 96 'Curve-Curve 2D-Contact' 支持Primitive6 'Sweep'类型几何体

PCM 199接触力元支持自接触。支持线性柔性体和非线性SIMBEAM物体,可用于非线性SIMBEAM建立的绳索模型的仿真

PCM 199力元对刚体接触仿真的求解速度大大提高。实现对复杂或精确几何模型的接触分析。

3. 动态弹簧Dynamic Spring

动态弹簧主要用于发动机配气机构,能建立考虑弹簧本身震颤的实体几何弹簧模型

力元223 螺旋弹簧接触力元 现在可以显示特定的曲线,包括所有截面类型的接触情况和多段截面的详细视图

力元223 螺旋弹簧接触力元支持椭圆类型金属线截面,通过近似为圆形截面处理

动态弹簧直接生成SIMBEAM定义。“SIMBEAM”类型的动态弹簧模型现在可以生成具有完整SIMBEAM部件属性的模型,而不是引用SIMBEAM生成的.fbi文件的模型。这种变化的主要优点是,可以方便地切换到基于非线性SIMBEAM的弹簧。请注意,SIMBEAM类型的动态弹簧仍然可以选择以旧方式生成,即,引用SIMBEAM生成的.fbi文件

动态弹簧可选内侧和外侧导向。在发动机配气系统仿真中,弹簧通常有一个内部导向和一个外部导向。弹簧几何文件(smd)通过关键词实现导向以及定义导向几何和刚度/阻尼信息

Dynamic Spring Generator生成的所有模型以“New”为默认求解器

4、基于FE的柔性体

支持Nastran CONM1单元并忽略不识别的Nastran 卡片

柔性体铰接的To 标记点可以定义方向

直接施加在柔性体节点上的力现在可以选择性地写入结果文件,并在Simpack Post中查看,支持所有的柔性体类型,即线性和非线性SIMBEAM、线性和非线性基于有限元的柔性体、柔性轨道以及联合仿真

对于自由浮动的线性柔性体,可以选择手动设置质量、重心和惯性张量。如果质量特性由手动设定,不考虑质量对变形的影响

Result Element 50名称由原来的 'Strain Gauge'更名为'Flexible Body Probe'。除了应变信息外,还可以测量运动学数据、应力数据

提升非线性柔性体技术提供。使用Abaqus软件通过模态缩减技术生成非线性柔性体,已在风机叶片上进行了测试。帮助文档中有风机非线性柔性叶片的设置和使用教程

5、FMU接口

帮助中增加了FMU导入和导出教程

实时FMU生成。Simpack FMU导出功能具有包含实时解算器功能的选项。有了这个新功能,可以将一个完整的Simpack模型导出到一个独立的FMU中进行联合仿真(仅限FMI版本2.0和Linux 64位),还可以选择包含实时功能。这种FMU可以在实时Linux环境中运行,该环境可以导入FMU进行协同仿真(FMI 2.0版本),如dSPACE 和Concurrent

6、齿轮

力元225 输出值中包含过早/较后的啮合信息

力元225现在提供了第三种方法'Web./Ban. (Load-dep.)’用于计算齿接触刚度。其基于现有的Weber-Banaschek模型,但考虑了负载相关的赫兹接触刚度。现有的Weber-Banaschek方法已重命名为‘Web./Ban. (Steiner)’,并提供了一个新的调试参数'Hertzianscaling factor',用于缩放接触刚度

7、Matlab接口

MatSIM接口支持定步长求解器,之前只支持变步长求解器

支持Matlab/Simulink 2018b版本。Simpack与其他软件的版本兼容信息请点击:https://www.3ds.com/support/hardware-and-software/simulia-system-information/simpack/simpack-software-compatibility/

导出S-Function时支持包含脚本

8、Post

当对曲线进行数据导出时,总是使用数值精度为10的完整精度

之前通过脚本绘制大量(比如几百个)曲线时,速度较慢。现在提供一个新的函数diag.addCurves()在一次调用中添加多个曲线,效率大大提升

柔性体应变云图和导出。和之前的应力云图和数据导出功能一样,现在支持应变云图和应变数据导出

可选科学静态柔性物体云图。通过添加选项关闭云图柔性体的阴影,为柔性体添加了可选的静态科学云图。这将导致更科学的表现,并使它更容易关联云图颜色与云图图例

特征值结果的静态最大能量云图。使用特征模态动画,当激活物体和力元的“Energy”云图时,各个元件的颜色会随着动画的运行而改变。现在,除此之外,当停止Stop(而不是暂停Pause)动画时,可以云图化元件的最大能量(在一个周期内)

动画对话框重新设计和Pre和Post协调一致。SimpackPre和Post的动画对话框协调一致,以提供相同的外观、感觉和性能。此外,它们的垂直尺寸被最小化,以防止它们遮挡太多的屏幕。此外,对于模态形状动画,引入新功能,以便在一个周期后可选择停止模态动画

9、Pre

求解运行的Jobs表格中添加一列'Wall Clock Time'

Simpack Pre中的特征值对话框得到了极大的增强,以提供每个系统模态的更多信息,以及关于模态振型和能量的刚性和柔性体、力和控制元件的详细信息。具体来说,在模态表中添加了以下新列:

Generalized Mass

Generalized Stiffness

Total Kinetic Energy

Total Strain Energy

Total Dissipative Energy

通过'Show ModeDetails'按钮,可以显示一组带有每个模态附加详细信息的选项卡。具体来说,下面的选项卡是可用的,其中列出了每个物体、力元和控制元件的对应内容:

Displacement

Deformation

Dynamic States

Kinetic Energy

Potential Energy

Strain Energy

Dissipative Energy

能量分布可以用绝对值或各自总能量的百分比表示。Simpack Post中的特征值动画对话框得到了类似的增强,但没有“Show Mode Details”功能

10、Rail

Marker 98 'Follow Track t'功能新添加自定义不规则激励和方向。Marker 98 'Follow Track t'已经有两个激励选项:

'Rail-related' 选项用于考虑当前轨道的rail-related的激励设置。

'User defined'选项用于定义相对于Track frame的distance domain Excitations y(s)、z(s)、alpha(s)、beta(s)、gamma(s)(Cardan角序列,平移优先)。在这种情况下,该标记点会忽略当前Track 元件中的激励设置。

Discrete Elastic Contact接触方法不再标识状态

11、实时仿真Realtime

对dSPACE SCALEXIO初步支持。初步支持在带有SCALEXIO 管理程序扩展的dSPACE SCALEXIO 系统上运行导出为实时FMU的Simpack模型

12、SIMBEAM

增加了一种新的Rayleigh阻尼方案,根据单元矩阵计算了质量和刚度比例阻尼项。以前,阻尼项是根据整个梁结构的切向刚度和质量矩阵来计算的。在后一种情况下,观察到意外的强阻尼。使用这个新的选项,阻尼与在有限元代码(如ABAQUS)中建模的Rayleigh阻尼是一致的

支持从.fbi文件恢复信息的复杂横截面

新增加一项“Length scaling”参数。现在,可以为每个线性SIMBEAM单元定义一个长度比例因子,该因子可用于调整单元刚度以建立曲线单元,例如轴肩。默认情况下,该系数等于1。当建立单元质量和刚度矩阵时,将该长度比例因子与单元长度的乘积作为单元的有效长度

用户可定义的11“General Advanced”截面的泊松比。泊松比对Timoshenko梁单元的剪切系数有影响,之前,对于横截面11‘General Advance’,泊松比默认设置为0.25。然而,对于一些模型,如动态弹簧模型,有必要指定泊松比作为输入。现在可以将泊松比指定为此横截面类型的参数

13、求解器

对于在一个柔性体上使用多个柔性标记的模型,解算器性能已显著提高。

增加在线测量时消除混叠效应的设置选项'Anti-aliasing of Result Elements'

提升平衡分析的容差处理

对导出到结果文件的变量进行更精细控制

对具有很多标记点的大型柔性体的求解加速

静平衡分析的回退处理

表达式结果输出到结果文件。表达式结果现在可以选择输出到.sbr或.mat结果文件中

提升网络驱动器的I/O性能。在网络驱动器上写入和读取.sir文件的性能显著提高。当相对较小的模型的许多步骤都写在Windows网络共享上时,加速是最显著的

特征值的总能量、广义刚度和质量。特征值分析功能增加,为每阶模态计算下面的新数值,以快速识别重要的模态振型和频率:

Generalized Mass

Generalized Stiffness

Total Kinetic Energy

Total Strain Energy

Total Dissipative Energy

这些新值显示在Pre的在线特征值分析对话框的模态表中,以及post的动画播放器中

14、Wind

力元件237‘Aerodyn V15’的节点力新的施加方法。现在可以在力元237“Aerodynv15(openfast v1.0.0)”中指定力是应施加在叶片和塔筒的Aero Markers上还是直接施加在柔性体的节点上

15、几何体

39 'CAD Interface'支持.cgr格式

Primitive 5 'Prism' 中 'Curve fitting type' 设置为'Centripetal spline interpolation'时,生成、加载和更新性能之前较差,现在已显著提升

Primitive 39 'CAD Interface' 中可以对来自 .slp or.cgr格式的几何体自定义颜色

对于所有类型的横截面,SIMBEAM都能生成闭合体积的几何体

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