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Siemens Star CCM+ 13.04.010 64位破解版 含安装破解图文教程

(认准闪电软件园)
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  • 更新时间:2018-06-30
  • 软件大小:未知
  • 界面语言:简体中文
  • 授权方式:共享软件
  • 运行环境:Win7/win8/win10
  • 官方网站:闪电软件园

软件标签:Siemens Star CCM+ 
Siemens Star CCM+破解版是一款功能强大的单一集成软件环境内工程模拟软件,全球领先的产品生命周期管理(PLM)和制造运营管理(MOM)软件供应商Siemens PLM Software更新了最新版本的STAR-CCM +软件13.04。 该版本包含一系列新功能,可提高所有仿真工程师的生产力,具有明显的优势,专注于增强引擎仿真功能,包括高效的动力总成设计:改进的发动机仿真,多阶段:提高速度和洞察力,设计探索结合现有的工程知识,企业连接模拟树注释等,西门子最新发布的多物理场计算流体力学(CFD)仿真与分析软件,使用旨在帮助工程师轻松的进行设计探索和研究,以更快的速度找到更好的设计方案。Simcenter STAR-CCM +是一个计算辅助工程(CAE)解决方案,用于在单个集成用户界面内解决流体和固体连续体力学中的多学科问题。Simcenter STAR-CCM +在单个集成封装内提供世界上最全面的工程物理模拟。 Simcenter STAR-CCM +不仅仅是一个CFD解算器,它是一个解决流体(流体或固体)流动,传热和压力问题的整个工程流程。它提供了一套集成的组件,可以组合生成一个强大的软件包,以满足各种建模需求。Simcenter STAR-CCM +仿真环境提供了进行工程分析所需的所有阶段,包括导入和创建几何图形,网格生成,控制方程的解,分析结果,自动化设计探索研究的模拟工作流程,与其他CAE软件进行联合仿真分析,本次小编带来的是Siemens Star CCM+13最新破解版,含破解文件和详细的安装破解图文教程,需要的朋友不要错过了!

安装破解教程

1、在本站下载并解压,得到STAR-CCM+13.04.010.Win64.iso镜像文件和_SolidSQUAD_破解文件夹

2、加载STAR-CCM+13.04.010.Win64.iso,STAR-CCM+_CadClients13.04.010_01_win64_intel16.3.bat运行安装,如图所示,稍等片刻

3、安装语言选简体中文,点击确定

4、稍等片刻

5、勾选我接受许可协议条款,点击下一步

6、选安装类型自定义安装,点击下一步

7、如图所示,出现以下界面,我们将第二个选项勾选掉,点击下一步

8、继续点击下一步

9、选择软件安装路径,点击下一步

10、选择安装组件功能,点击下一步

11、确认安装信息,点击安装按钮

12、安装中,大家耐心等待即可

13、安装完成,点击完成退出向导

14、安装完成后注意先不要运行软件,将破解文件夹中的13.04.010目录下的文件复制到软件安装目录中,STAR-CAD13.04.010和STAR-CCM+13.04.010,点击替换目标中的文件

15、将license.dat复制到软件安装目录中

16、创建环境变量,具体操作为右键点击“计算机”选择“属性”进入系统窗口,点击“高级系统设置”-“环境变量-”“新建”
变量名:CDLMD_LICENSE_FILE
变量值:许可文件“license.dat”的路径,点击确定

17、注册破解成功,运行软件享用即可

新功能介绍

通过沉浸式虚拟现实做出更好的设计决策

1.您做出有意义的设计决策的能力通常取决于您如何快速轻松地解释模拟结果,并将这些信息传达给其他利益相关方,其中许多人并不经常与仿真软件进行交互。
2.star ccm+ 13通过引入全新的身临其境的虚拟现实环境来改变这一现状,任何人 - 独立于软件体验 - 都可以通过鼠标和键盘操作无法实现的方式探索和体验仿真模型和数据。
3.使用商品VR硬件,您现在可以使用手势和头部动作完全沉浸在您的模型中并以自然的方式进行探索。这种身临其境的体验不仅可以更深入地了解您的模拟结果,还可以让您迅速排除故障。
例如,您可以:
(1)通过“模拟”模型来检查您的几何形状和网格质量
(2)通过在模型中注入遵循流动路径的无质量颗粒,轻松找到对产品性能产生不利影响的再循环区域
(3)识别人为危险因素,例如有害将自己直接放在环境中,排出废气或烟雾,最终,以这种方式探索您的模型所获得的洞察力可帮助您以前所未有的速度更快,更确定地做出更好的设计决策。

通过设计探索推动创新

1.为了从仿真中提取最大价值,您需要进行广泛的设计探索研究,以预测您的产品在所有可能的设计配置中的表现。
在最新版本中,通过在Design Manager中引入CAD鲁棒性研究,该过程变得更加简单(并且更加可靠),这使得您可以在进行设计探索研究之前快速识别参数模型中的潜在错误。CAD鲁棒性研究确保CAD模型能够容忍所有可能的设计变更,避免失败的CAD浪费时间和资源,并为找到更好的设计提供信心。
2.star ccm+ 13还引入了新的分析功能,使您能够更好地了解设计依赖关系并快速识别常见设计趋势。在使用Design Manager进行设计探索研究期间,您现在可以访问为每个变体链接设计和响应变量的并行图。您可以叠加线条来比较多个设计,并将它们与绘图进行同步以深入分析结果。

提高生产力并缩短解决方案时间

1.如果您每次按时按时交付结果,则仿真只能推动产品开发流程的创新。Simcenter star ccm+ 13通过模拟工作流程增强功能显着提高生产力,从而提高模拟吞吐量。
2.该版本提供了一种全新的搜索工具,可帮助解析复杂的装配体,节省大量工程时间。现在,您可以在任何基于几何,诊断或模拟数据的模型中查找和过滤面,并使用此过滤器修复曲面或提取要在其余模拟中使用的信息。
3.star ccm+ 13还可以在对具有紧密接近物体(如节流阀和阀门)的应用进行建模时将超程模拟时间缩短5倍。在这些情况下,靠近墙壁的细胞会自动收缩,以便在覆盖层间隙中达到最佳尺寸,从而在保持物理准确性的同时,减少细胞总数。

通过PLMXML导入实现企业协作

1.需要连接人员,模型和数据以有效解决复杂产品的创新问题。为此,Simcenter star ccm+ 13对PLMXML导入进行了重大改进,现在支持所有类型的PLMXML模式。这有助于实现与西门子广泛使用的PLM软件Teamcenter的强大连接。通过13.02,您现在可以轻松检索模型和数据,运行分析并将结果存储回Teamcenter。这使得全面的模拟和数据管理成为更广泛的组织的一部分,便于不同地点的各个团队之间传播最佳实践,并在整个组织中提供更全面的产品视图。

使用帮助

1、几何
Simcenter STAR-CCM +从领先的CAD和PLM系统导入几何图形并将其集成到其中。 Simcenter STAR-CCM +还提供直接修改和创建CAD几何图形的内置功能。
几何导入
Simcenter STAR-CCM +读取几何数据如下:
•原生格式:CATIA V4和V51,Siemens NX2,SolidWorks3,Autodesk Inventor4,PTC Creo5,Rhino 3D6和Solid Edge7
•中性格式:IGES,STEP,Parasolid,IDF和JTOpen8
•三角格式:STL,CATIA图形.cgr9,pro-STAR .dbs / .inp,Nastran和Patran炮弹.nas&.pat,Medina .bif10,FELISA .fro,VDA-FS11
•PLM格式:3DXML12,PLMXML
•自动错误检查和修复
CAD客户
CAD客户端可作为嵌入在领先CAD系统中的Simcenter STAR-CCM +附件。 CAD客户端提供双向和关联几何数据传输。支持的CAD系统有:CATIA V5,Siemens NX,PTC Creo和Autodesk Inventor。
几何修改和创建
3D-CAD是基于Parasolid内核构建的参数化基于特征的建模器。 3D-CAD适用于Linux和Windows,并完全集成在Simcenter STAR-CCM +的客户端 - 服务器架构中。广泛的CAD功能包括:
•所有相关操作用于创建基于参数化特征的实体和片体
◦剪切,挤出,旋转,放样,清扫和压印
•正文操作:图案化,转换,布尔动作和印记
•自由曲面建模:带边缘约束的U-V网格变形
•导入和编辑2D和3D曲线
•进口几何形状的定型和缝纫工具
•用于旋转机器几何形状的自动刀片切片工具
•自动去除与模拟无关的小物体或表面
•流域提取
2、网格
Simcenter STAR-CCM+ 为表面和体积网格化操作提供全套功能。
网格拓扑
•表面:三角形、四边形、多边形网格
•体积:四面体、六面体、棱柱体、任意多面体
网格框架
Simcenter STAR-CCM+ 网格框架提供灵活环境和可重复流程。 该框架具有以下一般特性:
•网格操作的序列操作和重新排序
•按零部件串行、并行操作以及并行网格生成
•局部网格修改包面和重构表面
•多部件组合的共形多面体和四面体网格
表面网格化
Simcenter STAR-CCM+ 的表面网格化工具用于在任意复杂和非整洁几何上提供高质量三角。 可用表面网格化工具包括:
•表面准备:手动修复和为网格化准备表面。
•包面:如果从质量不高的 CAD 数据开始,则可以提供闭合、流形、非相交表面
•表面重构:为所有体网格类型提供高质量开始表面
•2D 网格生成器:在 2D 几何上创建三角和多边网格
体网格生成
•核心网格生成器
◦切割体网格生成器
◦多面体、四面体
◦棱柱层网格生成器
•专用网格生成器
◦薄体零部件网格生成器
◦广义圆柱体网格生成器
◦拉伸网格生成器
◦偏移网格生成器
•扫掠 CAD 几何的直接网格生成器
◦手动或自动创建扫掠补丁
◦层数和分布控制
3、物理
Simcenter STAR-CCM +是一个多物理场平台,可以解决源自物理基本定律的方程组。
流体力学
Simcenter STAR-CCM +用于建模流体流量和能量的核心功能如下:
流量特性
•无粘性,层流或湍流
•牛顿粘度和非牛顿粘度
•不可压缩和可压缩
•多组分混合物
•多相混合物
•多孔阻力
•重力加速度
•被动标量
时间离散化
•稳定
•不稳定(显式和隐式)
状态方程
•恒定密度
•理想的气体定律
•真实天然气法律(Peng-Robinson,Redlich-Kwong,标准和改良Soave-Redlich-Kwong,范德华,平衡空气,IAPWS-IF97)
•多项式密度
•用户自定义
物料
Simcenter STAR-CCM +带有固体,液体,气体和电化学物种类别中常见材料的数据库。
* Simcenter STAR-CCM +安装附带标准和扩展数据库
*在用户界面中添加或修改用户定义的材料和材料属性
* XML格式允许直接创建用户定义的数据库
传播热量
Simcenter STAR-CCM +可以模拟流体和固体材料的所有传热模式。
*传导
*对流
*辐射(地面到地面(S2S),具有灰色和多频带观测因子,太阳能负载,参与媒体的离散纵坐标模型(DOM)
动乱
Simcenter STAR-CCM +为建模不同流动行为提供了湍流模型选择。
Reynolds-Averaged Navier Stokes(RANS)模型
•Spalart-Allmaras(标准雷诺数和高雷诺数)
•K-Epsilon(标准,可实现,双层,低雷诺数,椭圆混合,滞后椭圆混合,Abe-Kondoh-Nagano和V2F)
•K-Omega(标准和SST)
Reynolds Stress Transport模型
•线性压力应变(标准和双层)
•二次压力应变
•椭圆混合
大涡模拟
•子网格模型(Smagorinsky,动态Smagorinsky和WALE)
•合成湍流初始和边界条件
分离涡模拟(延迟和改进延迟)
•SST K-Omega
•Spalart-Allmaras湍流
•椭圆混合
层流 - 湍流过渡
•用户定义的湍流抑制
•Gamma ReTheta模型
•伽马模型
相关模型
•温度热通量模型
•墙面处理(高y +,低y +和全y +)
4、多相流(欧拉描述)
Simcenter STAR-CCM +提供了几种多相求解器,可以解决模拟中不同的流体相。
欧拉多相(EMP)隔离流
•为每个阶段求解不同的守恒方程
•支持的相类型为气体,液体和颗粒(颗粒)
•支持相间能量,动量和传质
•多流量模型模型,用于在同一模拟中捕获不同的方案
◦分散 - 一个相的气泡/液滴分散在另一个相中
大界面 - 解析的自由曲面
◦对称/混合 - 连续相和分散相之间没有明显的区别
•颗粒相模型:颗粒压力和颗粒温度传输
•人口平衡模型:S-Gamma或A-MUSIG
•单组分晶体生长
•墙壁和散装沸腾
•阶段湍流建模
•相化学反应
流体体积(VOF)
•求解单组保存方程加上体积分数
•跟踪不混溶流体之间的自由表面
•高分辨率接口捕捉(HRIC)方案
•相变过程:蒸发和冷凝,沸腾,气体溶解,熔化和凝固
流体膜模型
•解决表面上的薄膜流动问题
•通过用户初始化,通过边界注入或来自其他阶段的冲击来形成胶片
•边缘或波浪剥离
•相变过程:蒸发和冷凝,沸腾,熔化和凝固
•结合网状变形从冷冻薄膜中去除质量,以模拟积冰
分散多相(DMP)
•轻量级方法,以单向或双向耦合的欧拉方式解决分散相
•可以形成流体薄膜或由流体薄膜形成
混合物多相(MMP)
•用于建模混合物流的简化多相模型
•通过假设混合物是一个均匀的单相系统来减少计算量
多相流(拉格朗日描述)
拉格朗日模型可以模拟各种各样的流动过程,包括固体颗粒,液滴或气泡(称为分散相)的输送 - 通过气态或液态连续相。
拉格朗日多相
•粒子运动方程:阻力,压力梯度,虚拟质量,重力和体力
•多组分液体和固体颗粒
•传热和传质
•冲击侵蚀
•雾化和分解
•碰撞和聚结
•被动标量交互
•质量转换成VOF阶段
•库仑力量
离散单元法(DEM)
•模拟大量相互作用的离散对象
•运动的粒子方程 - 解决粒子的旋转
•粒子 - 粒子接触和粒子 - 边界相互作用的模型
•颗粒结合和分解
•球体,圆柱体,胶囊,多面体,复合体,团块或粗粒
•颗粒 - 颗粒,颗粒 - 边界和颗粒 - 连续相传热
•由于颗粒造成的墙壁侵蚀:磨损和冲击磨损
将粒子引入拉格朗日阶段的喷射器
•点,部分和表面
•表格
•尺寸分布函数
•空心圆锥体(不含DEM)
•压力漩涡(不包括DEM)
•格子(仅适用于DEM)
•随机(仅适用于DEM)
5、
运动
Simcenter STAR-CCM +可以模拟移动和变形网格以及多个参考帧。与运动相关的特定功能是:
运动规范
•用户定义的刚体运动
◦旋转和/或翻译
•动态流体相互作用(DFBI)
◦在流体力作用下的六自由度的物体的模型运动
▪Continuum或机械(无网格)体
◦叠加运动
◦车身联轴器
◦外力
◦联系预防
移动网格技术
•滑动界面
•使用套接字(嵌合体)技术重叠网格
•移动参考框架(MRF)
•网格变形 - 径向基础或B样条方法
•叶片颤振,用于谐波平衡
•用户定义的顶点运动
反应流量
Simcenter STAR-CCM +提供的模型可模拟燃烧,聚合和其他化学反应中发生的化学过程。
燃料类型
•固体,液体,气体
反应类型
•预混,部分预混和非预混燃烧
•一般气相化学
•液 - 液化学
•相间反应
表面反应
•粒子反应和煤燃烧
•聚合
反应和燃烧模型
•小火焰
◦火腿生成流形模型(FGM)
◦SteadyLaminarFlamelet(SLF)
◦化学平衡
◦火焰传播模型
▪相干火焰模型(CFM)
▪强大的火焰速度闭合模型(TFC)
•反应物种运输
◦复杂的化学
◦Eddy分解模型(EBU)
◦加厚火焰模型(TFM)
◦涡流接触微混合(ECM)
其他型号
•NOx排放
•烟尘排放
•1D反应通道
•火花点火
固体力学
Simcenter STAR-CCM +提供了一个完整的有限元求解器,用于解决固体力学,流体 - 结构相互作用和热应力问题。
*静态,动态和准静态分析
*具有完整和修改的牛顿矩阵更新的线性和非线性几何
* 3D线性和二次固体元素:六面体,四面体,楔形和金字塔
*各向同性,各向异性和各向异性的线性弹性材料;超弹性材料
*瑞利阻尼
*点和曲面的加载和约束;身体负荷
*来自映射温度场的热应力
*循环对称边界条件
*用于保形和非保形网格的粘合和小滑动无摩擦接触
*单向和双向流体结构相互作用(FSI),增加质量预处理器
6、
伴随求解器
伴随方法是预测许多设计参数和物理输入对某些工程量的影响的有效手段。
*适用于固体和液体的耦合隐式解算器
*许多成本功能可用,包括组合成本功能和用户定义
*提供有关网格误差估计,网格变形控制点(形状变化),表面变形和流动参数的渐变
电化学
Simcenter STAR-CCM +中的电化学模型支持离子传输以及化学和电化学反应的研究。
*流体和固体中的离子迁移,包括库仑效应
*表面电化学反应和加热
*散装离子化学反应
*用于锂离子电池单元的3D微结构模型
*电沉积涂层
等离子体
Simcenter STAR-CCM +包括电子传输以支持冷,非热等离子体的研究。
*电子运输和能源
*离子运输
电磁
Simcenter STAR-CCM +包含解决电场和磁场的电势和磁势模型。
*静电
*低频电动力学
◦电流
◦电流,永磁体和励磁线圈引起的磁场
◦横向磁模式
具有谐波时间依赖性的磁场
*欧姆加热
*磁流体动力学(MHD)
气动声学
Simcenter STAR-CCM +航空声学模型可预测流体系统中的噪音产生。
*宽带噪声源模型
◦Curle,Goldstein轴对称,Proudman,Lilley和线性欧拉方程(LEE)
*声扰动方程(APE)求解器
*使用Ffowcs Williams-Hawkings进行远场传播
*频域分析工具的时间,包括FFT,滤波器和光谱数据
计算流变学
有限元求解器,用于模拟流变物理学主导的流动和能量问题。
材料特性
•用于广义或粘弹性材料的牛顿(高粘度)和非牛顿
•广义:Power Law,Cross和Carreau-Yasuda
•粘弹性,支持多达8种模式:Oldroyd-B,Giesekus-Leonov,Rolie-Poly,Phan Thien-Tanner / JS(线性和指数形式)和Extended Pom-Pom
•来自实验数据的材料校准
建模能力
•轴对称,2D或3D
•稳定或隐含不稳定
•对于产生大量热量的问题,粘性能量
•电影铸造
•自由表面的模膨胀挤出问题
•反向模具设计
•简单混合的被动标量
•停留时间
•部分填充
7、求解器
数值算法求解 Simcenter STAR-CCM+ 根据已选模型及其边界条件构建的方程组。
精度
Simcenter STAR-CCM+ 采用混合和双精度。
有限体积法
*分离流求解器
◦自动连续性初始化
*耦合流体求解器
◦自动网格排序初始化
◦求解流程的专家驱动程序
◦收敛加速器
*SIMPLE(稳定和非稳定)以及 PISO(仅非稳定)求解算法
*代数多重网格线性求解器
*用于周期性非稳定流体和单频电磁的谐波平衡方法
*离散化方案
◦对于对流:一阶迎风、二阶迎风、中心差分(常规和有界),混合二阶迎风/CD(常规和有界)、混合 MUSCL 三阶/CD
◦对于时间:第一阶(欧拉隐式)、二阶(3、4、和 5 时间级别)
有限元方法
*共享或分布式内存线性直接求解器
*核心内或核心外内存储存
*内存估计
*多线程
*可应用于:
◦固体力学
◦粘性流
◦磁矢势
并行执行
*自动 ParMetis 分解
*Simcenter STAR-CCM+ 安装程序提供 IBM Platform MPI 和 Intel MPI
◦兼容 Open MPI、Microsoft MPI、SGI MPI 和 Cray MPI
*并行磁盘 I/O
8、数据分析
Simcenter STAR-CCM+ 为分析模拟结果提供数字和可视化工具。
报告
报告提供当前模拟或 CPU 数据的计算总结。 Simcenter STAR-CCM+ 提供三种类型的报告。
系统报告
提供与性能和内存相关的信息
统计数据报告
将统计功能用于模拟的数据
具体报告
提供与特定物理模型相关并且仅适用于该模型的信息
包括谐波平衡、DFBI、反应流和固体力学报告
监视器
监视器有助于在求解期间从模拟采样并保存总结信息。
基于报告
随着模拟的推进提供报告值的演进
场监视器
从全部或部分求解域收集数据样本
类型包括:最大值、最小值、平均值、和、方差和协方差
绘图
绘图以图形方式显示来自 Simcenter STAR-CCM+ 或使用表格导入的数据。 绘图外观和布局完全可定制。
监视器绘图
在求解进行时,显示基于报告的监视器收集的值
XY 绘图
能够根据可用求解变量或表格数据显示标量值的二维图
直方图
能够显示数据分布的二维柱状图
可视化
通过图形场景和相关显示器实现 STAR-CCM+ 结果可视化。 特定的结果渲染取决于使用的显示器类型。 任何模拟都可以拥有任意数量的场景,每个场景具有任意数量的显示器。
默认场景类型
•几何、网格、标量、矢量或空
全局场景控制
•灯光、背景颜色和图像、环境地图、对象剪切、注释、测量网格、场景更新和导出、透明度(快速或高品质)
•现实视觉呈现的光线跟踪
后处理实体
•标量场显示
•2D 和 3D 矢量字形
•众多预定义颜色映射,并具有创建新颜色映射的工具
•流线
•标量场的体积渲染
•矢量场的线积分卷积 (LIC)
•截面切片
•等值面
•DFBI 体、力和耦合显示
•点、线、网格和任意探头
•显示夸张变形的标量和矢量包面
模拟总结
Simcenter STAR-CCM+ 能够生成用户自定义的 HTML 报告,其中详细介绍为模拟选择的设置。
求解历史
在模拟运行期间,求解历史保存特定分析表面的选定模拟数据。 您可以创建以下求解历史内容:
*边界
*已选择衍生零部件:探头、流线、截面、等值面和包面零部件
*拉格朗日相/DEM 相
模拟数据可以来自任何场函数(包括用户自定义的)并以指定间隔写入。 间隔由迭代、时间步、时间差或特定更新事件定义。
*模拟结束后,您可以利用求解视图与记录数据互动
*互动操作包括即时前进至任何保存状态和创建动画
数据聚焦
为聚焦关键工程结果而交互探索和查询模拟数据的方法。
*XY 绘图提供创建数据聚焦选择的画布
*热图 XY 绘图式样支持大量数据
*数据聚焦选择过滤器连接互动数据探索的 3D 场景
STAR-View+
三维 STAR-CCM+ 场景文件的免许可证场景查看器。 利用 STAR-View+ 可以:
*为后期处理预览提供场景集合
*在场景内进行平移、滚动、旋转以及缩放
*在一个场景或一系列场景内动画显示对象
STAR-VR
STAR-CCM+ 的免许可证虚拟现实客户端,提供对模拟结果的沉浸式探索。
*独立和连接模式
*使用操控手柄进行的模型操作:平移、缩放、飞行
*互动无质量颗粒发射器
9、
 
 
设计探索
在 Simcenter STAR-CCM+ 中,设计管理器提供了运行设计探索研究的自动方法。 设计探索涵盖了性能评估和优化。 除了设计管理器,Simcenter STAR-CCM+ 环境内的所有功能也都可通过 Java 宏进行自动化。
可用研究类型
*性能评估
◦手动研究
◦设计扫掠
*设计优化 (STAR-Innovate)
◦试验设计
▪2 级全因子
▪3 级全因子
◦随机分析
◦优化
▪所有目标的加权求和 (SHERPA)
▪多目标权衡研究 — 帕累托前沿 (MO-SHERPA)
研究输入
*3D-CAD 设计参数
*CAD 客户端设计参数
*全局参数
研究输出
*响应(根据报告)
◦仅供参考
◦目标
◦约束
*场景与绘图
模拟运行选项
*本地任务
*集群上的远程任务
研究分析
*输出表
*快照
*项目绘图
*导出至 HEEDS|Post
10、与 CAE 软件互动
Simcenter STAR-CCM+ 为其他工具提供数据映射、基于文件的耦合,以及紧耦合协同仿真
Simcenter STAR-CCM+ 和 1D 工具之间的协同仿真
•GT-SUITE (Gamma Technologies, LLC)
•LMS Imagine.Lab Amesim (Siemens PLM Software)
•RELAP5-3D (Idaho National Laboratory, INL)
•WAVE (Ricardo Software)
Simcenter STAR-CCM+ 和 3D 工具之间的协同仿真
•Simcenter STAR-CCM+(两个 Simcenter STAR-CCM+ 仿真之间的协同仿真)
•Abaqus (Dassault Systèmes)
•使用 Simcenter STAR-CCM+ 协同仿真 API 的第三方/特定用户工具
Simcenter STAR-CCM+ 和 CAE 工具之间基于文件的耦合
•Abaqus,使用 .inp 文件
•Ansys,使用 .cdb 文件
•Nastran,使用.nas、.bdf 或 .dat 文件
•TAITherm,使用 .ntl 或 .neu 文件
•RCAS,使用.in 文件
数据映射器(将数据插值到不同网格,或从不同网格进行数据插值)
•表面至表面、体积或梁
•体积至表面或体积
•梁至表面
•表格至表面、体积或梁
11、
 
可用性和生产率
Simcenter STAR-CCM+ 客户端为高效、可扩展模拟架构提供多个功能。
自定义模拟树
使您可以根据主树形结构的选定对象创建更小、更便于管理的模拟树。 这些自定义树会同模拟文件一起保存。
模拟树对比
提供两个模拟文件的并排对比,方便您识别任何差别。
场函数
Simcenter STAR-CCM+ 支持表达式语言,使用该语言可以创建空间和时间变化的标量、矢量或张量函数。
•包括带有内置函数、预测键入、自动完成和预览面板的表达式编辑器
参数
用户自定义的、空间不变标量和矢量常数。 这些参数可用于场函数,还能在任何表达式中引用。
过滤器
根据一个或多个逻辑查询创建的过滤器可以通过可重复对象选择促进自动化操作。
•基于谓词(条件语句)创建的查询应用于对象组
•查询支持布尔运算符(AND、OR)并可以嵌套
标记
利用标记可以对模拟的每个部分的对象进行分组。 您可以使用标记创建自定义树和复杂过滤器。

使用帮助

基本3D-CAD:使用约束和尺寸创建草图

如果您希望直接使用3D-CAD创建CAD几何体,通常首先在默认草图平面上创建草图。当您将其拉伸或在后续操作中旋转时,闭合草图将变为实体。
在本教程中,您将创建一个显卡风扇集线器的配置文件草图。
要开始在3D-CAD中绘制草图:
1.创建一个新的Simcenter STAR-CCM +模拟。
2.右键单击“几何体”>“3D-CAD模型”节点,然后选择“新建”。
3D-CAD环境启动并创建3D-CAD模型。在3D-CAD中,将出现一个特定于正在构建的3D-CAD模型的对象树。该树包含“实体”,“特征”和“设计参数”节点。
CAD中的所有几何体都从草图开始。草图绘制在草图平面上。 3D-CAD有三个通过原点(点[0,0,0])的默认草图平面(XY,YZ,ZX)。
为风扇集线器创建一个草图:
3.在3D-CAD特征树中,右键单击XY草图平面并选择创建草图。
创建草图会激活草图模式,其中在3D-CAD视图场景中的草图平面上显示网格,并打开“草图”面板。
4.在“草图”面板的“显示选项”下,单击(“查看法线到草图平面”)以使草图平面与屏幕平面对齐。
您可以使用鼠标左键旋转场景,使用滚轮或鼠标中键放大和缩小,然后使用鼠标右键平移场景。要用草图平面重新对齐视图,请单击(查看普通草图平面)。
5.为主网格和辅助网格指定更合适的网格间距:
a.单击(设置草图网格间距)。
b.在“网格间距”对话框中,将网格间距设置为0.005米,将细网格部分设置为5.0。
c.点击确定。
6.使用鼠标中键的滚轮动作,放大场景。
7.单击(创建线),然后将鼠标移到3D-CAD View场景中的网格上。
鼠标指针附有一个紫色球体,表示点在网格上的位置。此点的坐标显示在“草图”面板的“线属性”框中,并在移动鼠标时更改。 (对齐网格)选项在默认情况下处于活动状态,因此当它接近它们时,该点将跳转到两个网格线之间的交点。
8.将鼠标移到原点(位置[0,0])上并单击以开始绘制。
线条工具创建连续的线条,所以第一条线的终点是下一条的起点。线属性框中显示的坐标会在每行定义时自动更新。
9.向右移动鼠标并绘制一条水平线。
当线接近水平位置时,它会对齐并变为黄色。描绘水平约束的图标出现在鼠标指针上方。这些视觉提示表明,当您单击鼠标按钮时,水平约束将应用于该线。
10.单击鼠标左键放置第二个点。
水平线自动受到限制。
11.按<Esc>退出线条工具。
12.从上一个终点开始,使用直线工具完成草图,如下所示。在每行之后不需要按<Esc> - 继续单击,直到最后点击初始行的起始点。当画出水平线时,这些显示为黄色。垂直线显示为红色。确认草图位置后,所有线条均以默认的蓝色显示。
最初的草图不一定是确切的。在完成草图之前,要绘制正确的形状。
通过添加固定约束和尺寸来完成草图。约束通过约束单个实体或实体组的移动或方向来维持整个草图的形状。尺寸指定单个实体的大小。通常,在添加维之前应用约束。
13.右键单击原点上的点并选择Apply Fixation Constraint。
14.向草图添加尺寸:
a.右键单击底部的水平线并选择应用长度尺寸。
b.在“尺寸”对话框中,将长度设置为45毫米。
c.点击确定。
15.继续使用长度尺寸标注草图的尺寸。使用下面的图表作为指导:
检查草图的状态:
16.单击(显示草图原始状态)。
草图基元的状态指示草图的有效性。此功能对于查找草图或重叠基元中的小间隙等问题很有用。未检测到这些问题可能会在设计过程的后期导致错误。黑色边缘和顶点表示草图完全受到限制。
17.再次点击(显示草图原始状态)以隐藏草图的状态。
18.在“草图”面板中,单击确定退出草图模式。
草图特征草图1被添加到特征节点。
19.将草图特征重命名为更具描述性的特征:
a.右键单击“特征”>“草图1”并选择“重命名”。
b.在内联编辑器中,输入Fan Hub Profile。
20.将模拟保存为foundationTutorial_1.sim。

基本3D-CAD:通过旋转草图创建实体

在此3D-CAD教程中,您可以通过旋转闭合草图来创建实体。围绕您旋转草图的坐标轴可以是草图本身的一部分,也可以以构造线的形式显示,也可以在旋转特征中定义。
在本教程中,您将定义旋转特征中的旋转轴,而不是使用构造线。如果草图包含构造线,并且选择旋转草图,则3D-CAD将自动使用构造线作为旋转轴。
旋转草图:
1.启动Simcenter STAR-CCM +并加载foundationTutorial_1.sim。
您可以使用在之前的教程中保存的sim文件或加载教程包中提供的sim文件。请参见从客户成功门户下载教程文件。
2.将模拟保存为foundationTutorial_2.sim。
3.要恢复现有的3D-CAD模型,请右键单击几何体> 3D-CAD模型> 3D-CAD模型1,然后选择编辑....
4.旋转草图以形成一个坚实的身体:
a.右键单击Fan Hub Profile并选择旋转。
b.在“旋转”面板中,将“角度”设置为360。
c.将轴方向设置为[0.0,1.0,0.0] m。
该值将Y轴设置为轴旋转。由于草图已位于原点上,因此您可以接受默认的轴位置。

d.点击确定。
旋转特征Revolve 1被添加到特征节点。
重命名特征>将1旋转到Fan Hub。
5.在风扇轮毂的顶部边缘添加倒角:
a.在3D-CAD视图场景中,右键单击圆柱体的上边缘,然后选择“创建倒角”。

b.在倒角面板中,分别设置距离1和距离2至2 mm。
c.点击确定。
倒角特征Chamfer 1被添加到特征节点。
d.将特征>倒角1重命名为轮毂倒角。
6.保存模拟。
风扇枢纽完成。
 

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