MSC Marc 2017破解版
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MSC Marc 2017破解版是一款非常专业的通用非线性有限元分析解决方案,同时也是“MSC Marc”系列软件目前最新的版本,新版本带来了大量功能改进,在前后处理、接触分析、网格自适应、材料模型、单元技术等方面增加了很多新功能,比如增加支持压电行为的2种新型3-D高阶单元,增加了金字塔单元类型,便于六面体单元和四面体单元连接过渡,能够用于结构和热分析。另一方面,修正了以前版本存在的一些功能的不足,比如全局网格自适应的功能增强,增强了大量材料行为的模拟功能等等,可以大幅提高用户的建模和分析效率。当你设计一款产品模型的时候,各种性能都是未知的,而MSC Marc 2017破解版便可利用它内置的模拟功能,检测零件在高温、疲劳、磁场、磨损等多方面的结果,从而评估该材料是否符合汽车生产的需求;可准确模拟静态,动态和多物理场景下的产品行为。从汽车零件到橡胶部件,从复杂的医疗设备到消费品电子设备等多个领域都有着不粗的应用,在该领域可以说非常权威!
1.由于该软件的数据包为ISO镜像文件,需要虚拟光驱的支持,为此没有的用户小编推荐这款DAEMON Tools Lite(虚拟光驱)破解版给大家
2.安装虚拟光驱后,将“MSC Marc 2017”数据包解压得到镜像文件m-mma171.iso,将其加载到虚拟光驱中打开文件夹,便能得到“MSC Marc 2017”程序的破解以及安装文件了
1.安装软件之前选择安装授权程序,打开MAGNiTUDE文件夹,运行“MSC_Calc_20171031.exe”,输入“Y”,敲击回车,生成许可文件。
2.运行许可程序“msc_licensing_11.13.1_windows64.exe”进行安装,点击Next
3.在这里可以看你的计算机信息,包括计算机名和ID
4.选择许可服务,直接默认第一项即可点击“next”进入下一步
5.选择安装目录,默认“C:MSC.SoftwareMSC.Licensing11.13”
6.点击“browse”载入刚才生产的授权文件
7.稍待片刻,等待授权程序安全完成
8.接下来,就是安装我们的主程序了,回到数据包,打开“G:marc_2017.1_windows64.exe”选择“English”点击“next”
9.点击“I Accept”同意相关许可协议
10.随意输入用户名和公司,当然你也可以直接跳过
11.选择第一项“comlete”标准安装,再选择安装位置,默认路径为C:MSC.SoftwareMarc2017.1.0mentat2017bin
12.再次点击“browse”载入授权文件,授权文件文件默认路径为C:MSC.SoftwareMSC.Licensing11.13
13.最后等待安装完成即可
颜色和接触体相关联,接触体颜色保持独立性,并出现在接触表菜单中;
支持多次的UNDO功能;
支持新型的金字塔单元;
新的网格划分功能支持六面体、金字塔、四面体的混合划分方法,金字塔单元作为其它两种单元的连接过渡;
改善了Marc和Mentat之间的关联性,例如:当属性和边界条件施加给几何模型时,这些信息可以保留在Marc的输入文件中,Mentat导入Marc输入文件时也能够识别这些信息;
接触关系结果可以方便地查看;
改进了结果>历程曲线菜单,减少了鼠标拖动次数;
改进了表格菜单独立变量的选项,减少了鼠标拖动次数;
图形重画时间缩短;
在材料、几何属性、边界条件、初始条件、接触体和集合的名称支持长字符;
当Mentat在用户指定的时间段内处于闲置状态,用户可以选择释放许可证。
2、高性能分析
Pardiso 正定系统求解器支持以实数形式输出奇异比;
MUMPS求解器针对超大模型求解支持外存选项;
当MUMPS求解器应用DDM时,计算对内存的占有率将显著减少。
3、接触分析
每个接触体对应特有的颜色,不管当前是否可见,在后处理中颜色保持不变;
与接触相互作用相关的结果可以在后处理中输出,包括接触面积。数值可以通过云图显示,也可以创建历程曲线;
用户可以更好地控制补充的接触信息,缩减输出结果文件大小,另外,输出的信息也得到了改进;
增加热驱动的接触选项,通过设置温度阈值控制模型的接触还是粘接。可以用来模拟粘合(例如:焊接)或去除粘合(例如:胶水熔化);
对接触状态做了更新,粘接接触的接触状态改成了1.5,传统的接触保持1.0不变。
4、增强了材料行为的模拟功能
增加了获取下列本构模型参数的曲线拟合功能:
a. Hill 各向异性塑性
b.Barlat 各向异性塑性
c.流动应力模型
幂律模型
应变速率幂律模型
Johnson-Cook模型
Kumar 模型
GMT-0模型
GMT-1模型
GMT-2模型
Hockett-Sherby 模型
新加了具有粘弹性和粘塑性网络的多网络模型(并行流变框架),可以考虑损伤;
塑性驱动的损伤模型(Lemaitre 或者子程序udamag)能够基于非局部塑性应变来减少对网格尺寸依赖性;
多种材料数据模型可以放置到一个文件中,进行加密。
5、单元技术
增加支持压电行为的2种新型3-D高阶单元;
增加了金字塔单元类型,便于六面体单元和四面体单元连接过渡,能够用于结构和热分析。
6、全局网格自适应的功能增强
支持高阶单元全局网格自适应,对于高梯度小变形的问题非常有用;
网格向其它网格或者刚体面映射的功能有所改善。
7、多物理场模拟
在动态磁-热-结构耦合分析中,可以控制动态磁场分析的频率。
8、后处理文件
默认的后处理文件格式已经更新,支持所有上述新增的功能特征,Mentat支持新的格式;
接触体在后处理的颜色和前处理中的一致;
几何实体在后处理中可以显示出来;
PLDUMP2000 程序已经更新到支持最新的后处理格式;
Marc 针对非线性分析进行了优化,是一个全面而强大的解决方案,可解决整个产品寿命期间的各种问题,其中包括制造过程仿真、设计性能分析、工作负载性能及故障分析。
这些改进包括:
(1)纳入了各种非线性形式的非线性分析(材料、几何形状、包括接触在内的边界条件)
(2)热分析
(3)热机耦合分析
(4)电磁
(5)压电分析
(6)电热机械
(7)静电、静磁与结构响应耦合
(8)制造工艺,例如钣金、液压成形、挤压、吹塑、焊接、淬火、硬化、切割等
2、接触分析
借助 Marc 出色、直观的接触建模功能可研究多个部件之间的相互作用。
(1)您能够轻松地设置一维、二维或三维接触模型,分析不断变化的部件间相互作用并将其可视化。
(2)由于无需额外接触元件、接触对或者主从定义,从而提高建模效率。
(3)无需额外的建模工作即可设置并研究自接触。
(4)可轻松地分析摩擦效应以及相关材料的变化。
3、非线性材料
您可以从大量金属与非金属材料模型库以及 200 多个结构、热、多物理及流体分析原件中进行选择,以便对您的设计中所用到的材料进行精确建模。
(1)各向同性、正交各向异性及各向异性弹性
(2)各向同性与各向异性塑性
(3)超弹性(弹性材料)
(4)随时间变化和不随时间变化的行为
(5)金属粉末、土壤、混凝土、记形合金
(6)纤焊、粘塑性、蠕变
(7)复合材料
(8)压电现象
(9)用户定义的材料模型
4、失效与损伤
您可以从各种各样的失效模型中进行选择,以便研究金属、混凝土、复合材料及弹性体的劣化和失效。
(1)延性损伤
(2)弹性体中的损伤累积
(3)复合材料失效分析
(4)层压粘合失效
(5)低张力破裂与压碎
(6)断裂力学
(7)单调、低循环及高循环负载下的裂纹扩展
(8)用户定义的失效模型
5、自动网格重划
借助于自动网格重划方案,以较少的建模工作量实现更高的准确度,确保处理大变形问题时保持较高的网格质量。
(1)二维和三维模型的自动网格重划
(2)针对网格控制的用户特定准则
(3)有助于制造过程仿真及自接触分析
安装破解教程
安装前准备1.由于该软件的数据包为ISO镜像文件,需要虚拟光驱的支持,为此没有的用户小编推荐这款DAEMON Tools Lite(虚拟光驱)破解版给大家
2.安装虚拟光驱后,将“MSC Marc 2017”数据包解压得到镜像文件m-mma171.iso,将其加载到虚拟光驱中打开文件夹,便能得到“MSC Marc 2017”程序的破解以及安装文件了
1.安装软件之前选择安装授权程序,打开MAGNiTUDE文件夹,运行“MSC_Calc_20171031.exe”,输入“Y”,敲击回车,生成许可文件。
2.运行许可程序“msc_licensing_11.13.1_windows64.exe”进行安装,点击Next
3.在这里可以看你的计算机信息,包括计算机名和ID
4.选择许可服务,直接默认第一项即可点击“next”进入下一步
5.选择安装目录,默认“C:MSC.SoftwareMSC.Licensing11.13”
6.点击“browse”载入刚才生产的授权文件
7.稍待片刻,等待授权程序安全完成
8.接下来,就是安装我们的主程序了,回到数据包,打开“G:marc_2017.1_windows64.exe”选择“English”点击“next”
9.点击“I Accept”同意相关许可协议
10.随意输入用户名和公司,当然你也可以直接跳过
11.选择第一项“comlete”标准安装,再选择安装位置,默认路径为C:MSC.SoftwareMarc2017.1.0mentat2017bin
12.再次点击“browse”载入授权文件,授权文件文件默认路径为C:MSC.SoftwareMSC.Licensing11.13
13.最后等待安装完成即可
新功能
1、前后处理器Mentat的新功能颜色和接触体相关联,接触体颜色保持独立性,并出现在接触表菜单中;
支持多次的UNDO功能;
支持新型的金字塔单元;
新的网格划分功能支持六面体、金字塔、四面体的混合划分方法,金字塔单元作为其它两种单元的连接过渡;
改善了Marc和Mentat之间的关联性,例如:当属性和边界条件施加给几何模型时,这些信息可以保留在Marc的输入文件中,Mentat导入Marc输入文件时也能够识别这些信息;
接触关系结果可以方便地查看;
改进了结果>历程曲线菜单,减少了鼠标拖动次数;
改进了表格菜单独立变量的选项,减少了鼠标拖动次数;
图形重画时间缩短;
在材料、几何属性、边界条件、初始条件、接触体和集合的名称支持长字符;
当Mentat在用户指定的时间段内处于闲置状态,用户可以选择释放许可证。
2、高性能分析
Pardiso 正定系统求解器支持以实数形式输出奇异比;
MUMPS求解器针对超大模型求解支持外存选项;
当MUMPS求解器应用DDM时,计算对内存的占有率将显著减少。
3、接触分析
每个接触体对应特有的颜色,不管当前是否可见,在后处理中颜色保持不变;
与接触相互作用相关的结果可以在后处理中输出,包括接触面积。数值可以通过云图显示,也可以创建历程曲线;
用户可以更好地控制补充的接触信息,缩减输出结果文件大小,另外,输出的信息也得到了改进;
增加热驱动的接触选项,通过设置温度阈值控制模型的接触还是粘接。可以用来模拟粘合(例如:焊接)或去除粘合(例如:胶水熔化);
对接触状态做了更新,粘接接触的接触状态改成了1.5,传统的接触保持1.0不变。
4、增强了材料行为的模拟功能
增加了获取下列本构模型参数的曲线拟合功能:
a. Hill 各向异性塑性
b.Barlat 各向异性塑性
c.流动应力模型
幂律模型
应变速率幂律模型
Johnson-Cook模型
Kumar 模型
GMT-0模型
GMT-1模型
GMT-2模型
Hockett-Sherby 模型
新加了具有粘弹性和粘塑性网络的多网络模型(并行流变框架),可以考虑损伤;
塑性驱动的损伤模型(Lemaitre 或者子程序udamag)能够基于非局部塑性应变来减少对网格尺寸依赖性;
多种材料数据模型可以放置到一个文件中,进行加密。
5、单元技术
增加支持压电行为的2种新型3-D高阶单元;
增加了金字塔单元类型,便于六面体单元和四面体单元连接过渡,能够用于结构和热分析。
6、全局网格自适应的功能增强
支持高阶单元全局网格自适应,对于高梯度小变形的问题非常有用;
网格向其它网格或者刚体面映射的功能有所改善。
7、多物理场模拟
在动态磁-热-结构耦合分析中,可以控制动态磁场分析的频率。
8、后处理文件
默认的后处理文件格式已经更新,支持所有上述新增的功能特征,Mentat支持新的格式;
接触体在后处理的颜色和前处理中的一致;
几何实体在后处理中可以显示出来;
PLDUMP2000 程序已经更新到支持最新的后处理格式;
软件特色
1、非线性与多物理解决方案Marc 针对非线性分析进行了优化,是一个全面而强大的解决方案,可解决整个产品寿命期间的各种问题,其中包括制造过程仿真、设计性能分析、工作负载性能及故障分析。
这些改进包括:
(1)纳入了各种非线性形式的非线性分析(材料、几何形状、包括接触在内的边界条件)
(2)热分析
(3)热机耦合分析
(4)电磁
(5)压电分析
(6)电热机械
(7)静电、静磁与结构响应耦合
(8)制造工艺,例如钣金、液压成形、挤压、吹塑、焊接、淬火、硬化、切割等
2、接触分析
借助 Marc 出色、直观的接触建模功能可研究多个部件之间的相互作用。
(1)您能够轻松地设置一维、二维或三维接触模型,分析不断变化的部件间相互作用并将其可视化。
(2)由于无需额外接触元件、接触对或者主从定义,从而提高建模效率。
(3)无需额外的建模工作即可设置并研究自接触。
(4)可轻松地分析摩擦效应以及相关材料的变化。
3、非线性材料
您可以从大量金属与非金属材料模型库以及 200 多个结构、热、多物理及流体分析原件中进行选择,以便对您的设计中所用到的材料进行精确建模。
(1)各向同性、正交各向异性及各向异性弹性
(2)各向同性与各向异性塑性
(3)超弹性(弹性材料)
(4)随时间变化和不随时间变化的行为
(5)金属粉末、土壤、混凝土、记形合金
(6)纤焊、粘塑性、蠕变
(7)复合材料
(8)压电现象
(9)用户定义的材料模型
4、失效与损伤
您可以从各种各样的失效模型中进行选择,以便研究金属、混凝土、复合材料及弹性体的劣化和失效。
(1)延性损伤
(2)弹性体中的损伤累积
(3)复合材料失效分析
(4)层压粘合失效
(5)低张力破裂与压碎
(6)断裂力学
(7)单调、低循环及高循环负载下的裂纹扩展
(8)用户定义的失效模型
5、自动网格重划
借助于自动网格重划方案,以较少的建模工作量实现更高的准确度,确保处理大变形问题时保持较高的网格质量。
(1)二维和三维模型的自动网格重划
(2)针对网格控制的用户特定准则
(3)有助于制造过程仿真及自接触分析
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