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ANSYS Electronics Suite x64破解版

 2020 R1 免費版
  • 軟件大小:9.9 GB
  • 更新日期:2020-01-13
  • 軟件語言:簡體中文
  • 軟件類別:機械電子
  • 軟件授權:免費版
  • 軟件官網:
  • 適用平臺:WinXP, Win7, Win8, Win10, WinAll
  • 軟件廠商:

10.0
軟件評分

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軟件介紹人氣軟件相關文章網友評論下載地址

為您推薦:機械電子

  ANSYS Electronics2020破解版是國外開發的電磁仿真軟件,可以在軟件上設計電路,設計電路板, 封裝PCB,仿真電子設備,模擬熱力、模擬流體,也可以對設備物流仿真,從而在軟件更好分析電子設備零件,對于需要開發機械設備以及設計電子設備的企業很有幫助,這款軟件功能很多,用戶可以在軟件模擬芯片,可以使用內置的芯片進行模擬開發,為用戶設計新產品提供更多幫助,這款功能很多,新版提供增強的集總端口求解器,可實現低頻結果,提供增強的混合全波求解器(Beta)自適應網格劃分程序,提供下一代迭代求解器,僅電路端口模擬(Beta)的優化求解器,為用戶分析電磁提供更多功能,如果你需要這款軟件就下載吧!

ANSYS Electronics Suite x64破解版

軟件功能

  HFSS –用于電磁組件設計,分析和仿真的通用3D接口。

  HFSS 3D Layout –基于全波布局的電磁模擬器,具有用于在布局中創建的幾何圖形的專用界面。

  Q3D Extractor –準靜態3D解算器,用于提取集總RLGC參數和Spice模型。

  2D提取器 –用于提取傳輸線每單位長度RLGC參數的2D求解器。

  電路 – Nexxim電路模擬器的基于原理圖的接口。

  電路網表 – Nexxim電路模擬器的網表(基于文本)接口。

  EMIT –(Beta)系統仿真,用于預測和緩解電子設備中的射頻干擾(RFI)

  Maxwell 3D –使用有限元分析(FEA)解決三維(3D)靜電,靜磁,渦流和瞬態問題。

  Maxwell 2D –使用有限元分析(FEA)解決二維(2D)靜電,靜磁,渦流和瞬態問題。

  RMxprt –一種基于模板的電機設計工具,可提供快速,解析的電機性能分析以及2-D和3-D幾何圖形創建,以便在ANSYS?Maxwell?中進行詳細的有限元計算。

  Maxwell電路 –設置外部電路設計,以為Maxwell 2D和3D渦流和瞬態設計的線圈端子提供激勵。

  Simplorer –用于復雜技術系統的集成,多域,混合信號模擬器。Simplorer是Twin Builder獨立產品的子集。

  Icepak –通用3D接口,用于設計,模擬和熱分析電子組件。

  機械 –(測試版)執行模態分析以確定振動的固有頻率,執行熱分析以確定溫度和熱通量。

軟件特色

  1、SIwave

  新的EMI Xplorer集成工作流,用于EMI設計規則檢查。

  支持空間相關的堆棧。

  可以從SIwave用戶界面啟動CMA。

  Stackup向導的可用性增強。

  SYZsolve(Beta)的高級耦合檢測。

  在Electronics Desktop(Beta)中使用Icepak進行熱耦合。

  2、Maxwell

  能夠在3D組件中包含繞組。

  體積諧波力與ANSYS Mechanical耦合。

  渦旋解決方案中L和R的多級串聯和并聯分組。

  全旋轉機器模型(Beta)的新局部網格和仿真。

  支持渦旋求解器中的Litz線建模。

  多層2D模型支持基于對象的諧波力。

  用于瞬態解的諧波力的新場圖。

  能夠繪制磁性解決方案的退磁系數。

  電動工具包增強功能,新的機器類型。

  基于A-Phi(Beta)的新型Maxwell 3D瞬態求解器。

  更新了用于仿真的Granta材料數據:添加了磁芯損耗系數。

  3、Icepak

  商業發行的瞬態熱解決方案類型。

  現在可以在ANSYS Cloud上使用HPC解決方案。

  逐部分網格劃分,可以對僅傳導模型(beta)進行有效仿真。

  導入的STL對象的輕型幾何。

  能夠為風扇,散熱器和PCB組件創建參數。

  通過HFSS 3D布局可視化映射的EM損失。

  PCB組件工作流程的改進。

  用于模擬風扇的新移動參考框架。

  通過工具箱支持自動化。

安裝方法

  1、下載以后解壓全部rar,輸入密碼0daydown

ANSYS Electronics Suite x64破解版

  2、打開Ansys.Electronics.2020R1.Win64.iso,雙擊運行autorun.exe就可以安裝

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  3、如圖所示,點擊第二個 Install Electromagnetics Suite執行安裝

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  4、提示軟件的安裝引導界面,點擊next

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  5、軟件的協議內容,點擊YES

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  6、提示軟件的安裝地址,默認是C:\Program Files\AnsysEM

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  7、您也可以點擊browse修改原始的安裝地址

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  8、相關數據的保存地址C:\Users\pc0359\AppData\Local\Temp

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  9、軟件的相關設置內容,默認就可以了

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  10、軟件的其他設置,點擊next繼續安裝

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  11、許可證輸入界面,這里勾選第一個,點擊下一步

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  12、點擊browse進入_SolidSQUAD_文件夾,解壓安裝包,打開ansyslmd.lic

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  13、打開以后就可以直接點擊next繼續安裝

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  14、如圖所示,提示軟件的設置內容,點擊install就可以安裝

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  15、提示軟件的安裝進度,等待軟件安裝結束吧

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  16、軟件的安裝速度還是比較慢的,可能需要安裝十多分鐘

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  17、提示軟件已經安裝結束,點擊finish

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  18、軟件安裝結束以后打開破解文件夾SolidSQUAD,復制AnsysEM文件夾替換安裝地址下的文件夾就可以激活,如果你已經修改安裝地址,可以復制AnsysEM里面的Shared Files進行替換

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  19、在開始界面就可以顯示很多軟件,可以直接打開使用

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  20、如圖所示,進入軟件主界面就可以開始新建設計方案

ANSYS Electronics Suite x64破解版

  21、這里是軟件的功能介紹,可以直接打開help查看官方提供的教程

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  22、功能界面,支持插入HFSS設計、插入HFSS 3D布局設計、插入Q3D提取器設計、插入2D提取器設計、插入電路設計、插入電路網表

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使用說明

  分配材料

  選擇用于模態分析的材料時,與電子電路或電磁分析相比,您會看到一組非常不同的材料和材料特性。模態分析所關注的物理屬性不是材料的電導率和相對介電常數,而是材料的楊氏模量,質量密度和泊松比。只有定義了這些屬性的材料才會顯示在“選擇定義”對話框中,您可以在其中選擇默認材料或分配對象材料。

  模態分析的默認材料是steel_1008,這是標準AISI低碳鋼種。以下庫包含適用于模態解決方案的材料:

  [sys]用于仿真的GRANTA材料數據

  [sys]資料(新項目的默認選擇)

  [sys] Vacuumschmelze

  材料選擇

  要為隨后創建的所有對象設置默認材質:

  1、在“繪制功能區”選項卡的最右端,從“默認材質”下拉菜單中選擇“選擇”。

  出現“選擇定義”對話框。

  2、在“庫”列表中,確保選擇了一個或多個先前列出的合適的庫,或者選擇了具有機械材料屬性的用戶庫。或者,選擇顯示所有庫。

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  3、(可選)在“ 按名稱搜索”文本框中鍵入材料名稱的一部分,然后單擊“ 搜索”以快速查找特定材料。

  4、選擇所需的材料(如果有)。

  5、(可選)要定義您自己的材料屬性,請點擊添加材料。

  出現“ 查看/編輯材料”對話框:

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  6、(可選)要指定楊氏模量和泊松比的各向異性屬性(當屬性沿三個全局方向變化時),請從“ 類型”下拉菜單中選擇“ 各向異性 ” 。否則,“ 簡單”選項用于各向同性特性(當特性在每個方向上都相同時)。

  7、如果編輯屬性或定義新材料,請指定所需的材料名稱,質量密度,楊氏模量和泊松比。以下材料驗證規則適用:

  對于簡單(各向同性)材料:

  質量密度(ρ)必須大于零:(ρ > 0)

  楊氏模量(E)必須大于零:(E > 0)

  泊松比(ν)必須在以下范圍內:(-1 < ν <0.5,非包容性)

  對于各向異性材料:

  質量密度(ρ)必須大于零:(ρ > 0)

  在所有三個方向上,楊氏模量(E)必須大于零:[對于E,T(1,1)> 0,T(2,2)> 0和T(3,3)> 0]

  楊氏模量下的 T(1,1),T(2,2)和T(3,3)分別對應于E x,E y和E z(三個全局坐標軸方向上的模量)。

  在所有三個方向上的剪切模量(G)必須大于零:[對于G,T(1,2)> 0,T(1,3)> 0和T(2,3)> 0]

  剪切模量下的T(1,2),T(1,3)和T(2,3)分別對應于G xy,G xz和G yz(基于三個全局坐標軸方向)。

  材料必須是正定的,由以下楊氏模量(E)和泊松比(ν)函數定義:

  (1 - ν 12 2 * ? 2 / ? 1 - ν 23 2 * ? 3 / ? 2 - 2 * ν 12 * ν 23 * ν 13 * ? 3 / ? 1)> 0

  T(1,2),T(1,3)和T(2,3)下泊松比分別對應于ν XY,ν XZ,和ν YZ(基于三個全球坐標軸方向)。

  以下是各向異性材料的特性示例:

ANSYS Electronics Suite x64破解版

  8、(可選)選擇“ 使用材料外觀”選項,然后指定所需的“ 顏色”和“ 透明度”屬性。

  9、單擊“ 確定”關閉“ 查看/編輯材料”對話框。

  10、單擊“ 確定”關閉“ 選擇定義”對話框。

  要將不同的材質分配給選定的實體,請執行以下操作:

  1、選擇要為其分配材料的對象。

  2、使用以下五種方法之一訪問“ 選擇定義”對話框:

  在“ 繪制功能區”選項卡上,單擊“ 材質”。

  1、使用菜單欄,單擊“ 建模器” >“ 分配材料”。

  2、在“ 建模器”窗口中右鍵單擊,然后從快捷菜單中選擇“ 指定材質 ”。

  3、在停靠的“ 屬性”窗口的“ 屬性”選項卡中,從“ 材料值”下拉菜單中選擇“ 編輯 ” 。

  4、如果在創建對象時自動出現“ 屬性”對話框,請選擇“ 屬性”選項卡。然后,從“ 材料值”下拉菜單中選擇“ 編輯”。

  完成上一過程的步驟2至6。

  要添加,刪除或編輯材料:

  1、使用以下兩種方法之一訪問“ 編輯庫”對話框:

  使用菜單欄,單擊工具 > 編輯庫 > 物料。

  在“項目管理器”中的“ 定義”下,右鍵單擊“ 材料”,然后從快捷菜單中選擇“ 編輯庫 ”。

  2、從庫列表中選擇所需的材料庫,或選擇顯示所有庫。

  3、選擇一個現有材料或單擊“ 添加材料”以定義一個新材料。

  4、(可選)選擇一種或多種現有材料后,可以單擊以下按鈕:

  查看/編輯材料:更改名稱或屬性。注意:

  當您更改SysLibrary材質的屬性時,將創建一個新的Project庫材質。

  克隆材料:制作所選材料的副本作為定義新材料的起點。

  刪除材料:從庫中刪除選定的材料。注意:

  您無法刪除預定義的SysLibrary資料。您只能刪除已添加到項目庫或用戶庫中的材料(并且僅當當前設計中未使用該材料時)。

  進行所需的更改后,單擊“ 確定”關閉“ 查看/編輯材料”和/或“ 編輯庫”對話框。

  界線

  在ANSYS Electronics Desktop中實現的beta Modal解決方案類型支持剛體振動模式。對于大多數現實世界條件,模型將是靜態穩定的(也就是說,由于應用了邊界,因此不能隨意在任何方向平移或繞任何軸旋轉)。但是,此約束不是強制性的。

  機械>模態解決方案類型的初始beta版本支持單個邊界條件:

  固定支持:限制所選實體在三個全局方向(X,Y和Z)中的任何一個上平移。

  當前,您只能將模式固定支持邊界應用于以下實體類型:

  面的固體物體

  注意:

  實體元素僅支持平移自由度(DOF)。沿約束面的各個節點被阻止在X,Y或Z方向平移,但可以自由旋轉。但是,將固定支撐應用于面部也可以間接防止旋轉。原因是,如果沒有其節點沿X,Y和/或Z方向平移,則該面無法旋轉。因此,將固定支撐邊界應用于至少一個面的任何對象都是靜態穩定的。也就是說,物體不能有剛體平移或旋轉。

  如何應用固定支撐邊界:

  1、使用面選擇模式,選擇一個或多個實體對象面。

  2、使用一個訪問的以下兩種方法固定端對話框:

  在“建模器”窗口中右鍵單擊,然后從快捷菜單中選擇“ 分配邊界” >“ 固定支持 ”。

  右鍵單擊項目管理器中的邊界,然后選擇分配 > 固定支持。

  3、(可選)更改邊界名稱。(默認名稱為FixedSupport x,其中x是您添加的每個固定支撐的遞增數字。)

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  4、單擊確定。

  固定支撐出現在項目管理器的“ 邊界 ”下。

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  編輯先前定義的邊界

  您可以使用以下三種方法之一來更改先前應用的固定支持邊界的名稱:

  在項目管理器中雙擊邊界,或右鍵單擊它,然后從快捷菜單中選擇“ 屬性 ”。然后,在出現的“ 固定支持”對話框中更改“ 名稱 ”,然后單擊“ 確定”。

  在項目管理器中單擊邊界以選擇它。然后,再次單擊它或按F2鍵編輯名稱。

  右鍵單擊項目管理器中的邊界,然后從快捷菜單中選擇“ 重命名 ”。

  要驗證或更改應用了固定支撐邊界的面,請使用以下命令。這些命令可通過在項目管理器中右鍵單擊邊界時出現的快捷菜單使用:

  選擇分配:選擇當前已為其分配邊界的面(用于驗證目的或為其他操作做準備)。

  重新分配:用當前選定的面替換先前指定的邊界面。

  添加到工作分配:將當前選擇的面添加到前一個工作分配集中,擴大邊界的范圍。

  從分配中刪除:從上一個分配集中刪除當前選擇的面,從而縮小邊界范圍。

  網格鏈接

  導入網格可以使用從先前完成的仿真(源設計)創建的網格來解決機械仿真(目標設計)。通過消除創建網格所花費的時間,可以減少機械仿真時間。

  您可以從同一設計文件或其他項目中的另一個設計導入網格,只要這些設計在幾何上是相同的(請參見下面的“ 網格鏈接要求”)。您可以將網格從以下類型的源設計導入到機械目標設計中:

  機械

  HFSS(體網格);適用以下限制:

  不支持組件網格劃分

  不支持混合區域

  麥克斯韋3D

  注意:

  源設計中2D模型對象上的網格會自動過濾掉。

  如何導入網格:

  導入網格之前,請按照“ 網格鏈接要求”下概述的步驟,確保已創建與源模型幾何圖形完全相同的副本。

  網格鏈接設置是指定解決方案設置的一部分。在“ 模態求解設置”對話框的“ 高級”選項卡下可以找到用于導入網格的設置:

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  選擇導入網格選項。

  如果以前未指定鏈接,則會出現“ 設置鏈接”對話框:

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  如果要從同一項目的設計中導入網格,請執行以下操作:

  選擇使用此項目:

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  跳至步驟5。

  注意:

  在同一項目中包含源設計和目標設計很方便。這樣做可以將所有項目文件保存在同一位置,這是組織鏈接設計的最方便,最直接的方法。但是,當項目中有大量設計時,此方法可能不切實際。

  否則,如果網格源將來自其他項目,請清除“ 使用此項目”。機械設計以兩種方式之一保存到源項目的相對路徑。

  在“ 相對于”的“保存源路徑”下選擇以下兩個選項之一:

  所選產品的項目目錄:保存相對于“ 選項”對話框(“ 工具”>“選項”>“常規選項”)中指定的默認“ 項目”文件夾的源項目路徑:

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  該項目:保存相對于目標項目位置的源項目路徑。

  單擊省略號按鈕(...)。

  在打開對話框出現對話框。然后:

  找到源項目文件并選擇它。

  點擊打開。

  所選項目將在“ 安裝程序鏈接”對話框中列出:

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  5、從提供的下拉菜單中選擇“ 源設計和源解決方案 ”:

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  注意:

  這兩個設置會自動填充源項目中的可用設計和解決方案。但是,如果源項目中存在多個其他設計或解決方案,則可以手動選擇所需的設計或解決方案(如果與自動選擇的設計或解決方案不同)。

  6、(可選)選擇以下兩個選項之一或全部:

  根據需要模擬源設計:如果要在修改源設計后將更新的源網格鏈接到目標設計,請選擇此選項。

  保留設計解決方案:當源設計位于單獨的項目中并且該項目關閉時,將不保存源設計(保留先前存在的解決方案數據)。如果源設計與目標設計位于同一項目中,則此選項不適用。注意:

  在提取器模式下,源項目將在退出時保存。提取器模式意味著在鏈接期間僅出于解決目的打開源項目。

  7、單擊變量映射選項卡。

  如果在源設計中定義了設計變量,則它們將在“ 源設計的變量”列中列出。最初,每個變量的標稱值在“ 映射到源設計的值”列中列出:

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  從機械設計(第二列)傳遞回源設計的值可以是常量(數值),變量或表達式。指定的值確定源設計從中提供鏈接數據的變體。

  注意:

  “ 變量映射”選項卡支持自動創建變量。您可以直接在“ 映射到源設計的值”列中鍵入新的變量名稱,然后將出現“ 添加變量”對話框,您可以在其中定義變量的單位和值。指定的值可以是常量,變量名或表達式。

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  8、(可選)要使源設計變量和目標設計變量保持同步,請單擊“ 按名稱映射變量”。然后,相同的變量名稱將出現在兩列中,并且兩個網格鏈接分析之間的值將保持同步。

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  重要:

  如果變量已存在于機械設計中,則只能按名稱映射。從源復制和粘貼幾何圖形,或從剪貼板導入幾何圖形時,用于幾何圖形定義的變量將自動進入“機械設計”中。但是,對于與幾何無關的變量(例如,在“ HFSS 編輯后處理源”對話框中將可變電壓或瓦數應用于激勵),則必須在“機械設計”中手動定義變量。

  當“ 映射到源設計的值”列包含常量時,即使您在目標設計的“ 屬性”對話框(“ 機械”>“設計屬性”)或停靠的“ 屬性”窗口(帶有)中更改了關聯變量的值,這些常量值也將傳遞到源設計。在項目管理器中選擇的目標設計)。

  如果尚未按名稱映射檢測到的變量,則在嘗試關閉“ 安裝程序鏈接”對話框時會提示您警告。該警告將使您返回到“ 變量映射”選項卡,單擊“ 按名稱映射變量”按鈕。或者,您可以接受未同步的變量并關閉對話框。

  9、在“ 設置鏈接”對話框的“ 其他網格細化”選項卡中,選擇以下兩個選項之一:

  在目標設計上對導入的網格應用網格操作

  忽略目標設計中的網格操作

  (取決于您是否希望目標機械解決方案對導入的網格進行進一步的網格細化)。

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  注意:

  更改“ 其他網格細化”設置不會使緩存的鏈接數據(源設計的網格)無效。

  10、單擊“ 確定”關閉“ 設置鏈接”對話框。

  11、如果完成了模態解決方案設置,請單擊“ 確定”關閉此對話框。

  小費:

  如果定義用于導入網格的鏈接設置,然后在以后重新訪問“ 鏈接設置”對話框,它將處于“僅查看”模式。設置將顯示,但不可編輯。選擇“ 常規”選項卡下的“ 編輯鏈接”選項,以使對話框返回到編輯模式。

  如果要將網格從現有解決方案設置導入到相同設計中的新解決方案設置,可使用命令來自動執行該過程。該程序可以自動創建一個新的目標解決方案設置,該設置被配置為鏈接到源解決方案設置并從中導入網格。要使用此功能,請執行以下操作:

  1、在“項目管理器”中的“ 分析”下,右鍵單擊要用作新設置的網格源的現有解決方案設置。

  2、從快捷菜單中選擇“ 添加網格鏈接解決方案設置 ”:

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  新設置將添加到“項目管理器”中的“ 分析”下。如果查看此新設置的屬性,將會看到到您最初右鍵單擊的設置的鏈接已經定義。

  3、(可選)根據需要在新的分析設置中編輯設置。

  驗證網格鏈接

  在分析了源設置和目標設置之后,有兩種方法可以驗證是否已執行網格鏈接:

  在“項目管理器”中的“ 分析”下,右鍵單擊目標設置,然后從快捷菜單中選擇“ 配置文件 ”。

  網格物體導入步驟在配置文件中列出:

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  在“項目管理器”中的“ 分析”下,依次右鍵單擊每個設置(源和目標),然后選擇“ 網格統計”。兩種設計之間的網格統計信息應該相同,前提是您還沒有通過定義其他網格操作(優化)來解決第二種設置。

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  網格鏈接要求:

  如果要重用現有源設計中的網格,請確保目標和源中的幾何形狀相同,包括對象標識。這是網格鏈接的要求。有兩種方法可以生成幾何等效模型:

  如果您的源模型是機械設計,請復制并粘貼整個設計,如下所示:

  1、在項目管理器中,右鍵單擊源設計,然后選擇復制。

  2、同樣在項目管理器中,右鍵單擊項目名稱,然后選擇粘貼。

  3、如果需要,請編輯解決方案類型(例如,如果源設計是機械–熱解決方案,而目標是模態解決方案)。

  如果您的源模型和目標模型將是不同的設計類型,請使用“ 從剪貼板導入”命令,如下所示:

  1、使用以下三種方法之一選擇源設計中的所有對象:

  在對象選擇模式,請在建模中的窗口源設計,保證了它的活動窗口,然后按Ctrl + A鍵。

  在源設計的歷史樹中,右鍵單擊模型,然后選擇全選。

  在“ 對象選擇”模式下,單擊并拖動鼠標以繪制一個包含源模型的選擇框。注意:

  如果從左到右繪制選擇窗口,則必須完全包圍每個實體對象。如果從右到左繪制它,則將選擇窗口包圍的所有對象以及它穿過的所有對象。因此,在后一種情況下,選擇窗口不必將模型中的每個實體都完全包圍起來就可以全部選擇。

  2、使用以下四種方法之一將所選對象復制到剪貼板:

  按下Ctrl + C鍵。

  在“ 繪制功能區”選項卡上,單擊“ 復制”。

  右鍵單擊“建模器”窗口,然后從快捷菜單中選擇“ 編輯”>“復制 ”。

  使用菜單欄,單擊編輯>復制。

  3、在目標設計中,使用菜單欄執行“ 建模器”>“從剪貼板導入”以粘貼重復的幾何圖形。

  使用上述方法之一創建重復模型后,在目標設計中創建“ 解決方案設置 ”。使用本主題前面概述的過程來設置網格鏈接。

  緩存的鏈接數據和解決方案失效

  模擬后,源設計中的網格將緩存在目標設計中。您可以刪除這些緩存的網格物體(下面的說明)。

  如果您更新了源設計,并希望目標設計中的導入網格反映源項目中的更改,則需要清除鏈接的數據。這樣做會使先前的解決方案無效。使用以下兩種方法之一清除鏈接的數據:

  方法1 :(清除鏈接的數據和/或解決方案)

  1、使用菜單欄,單擊機械>結果>清理解決方案。

  出現“ 清理解決方案”對話框。

  2、在對話框的“解決方案”部分中,選擇以下選項之一:

  選擇僅鏈接數據選項。

  選擇“ 字段和網格”以及“ 包含鏈接的數據”選項。

  選擇所有解決方案和包括鏈接的數據選項。

  3、單擊執行刪除。

  方法2:(僅清除鏈接的數據)

  在“項目管理器”中的“ 分析”下,右鍵單擊解決方案設置,然后從快捷菜單中選擇“ 清除鏈接的數據 ”。

  此操作將清除目標設計中的所有鏈接數據。例如,如果您的設計具有兩個EM損耗鏈接和三個分別包含網格鏈接的解決方案設置,則將清除所有五個鏈接中的數據。

  注意:

  清除緩存的網格時,當前網格和先前求解的結果將無效。

  使用指定的導入網格為每個解決方案設置緩存網格。

  當以無效其網格的方式(例如,添加,移除或修改幾何)來編輯目標機械設計時,將自動清除緩存的網格。

  編輯源設計時,不會自動刪除目標(機械)設計中的緩存網格。

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