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    您当前所在位置£º河东软件园 ¡ú 图形图像 ¡ú 3D/CAD ¡ú Altair Flux(电气仿真软件) 2019.0.0.1515 破解版

    Altair Flux(电气仿真软件)2019.0.0.1515 破解版

    Altair Flux 2019破解版

    • 软件大小£º1.33 MB
    • 软件语言£º英文
    • 软件类型£º国外软件
    • 软件授权£º免费软件
    • 更新时间£º2019-03-25
    • 软件类别£º3D/CAD
    • 软件官网£º
    • 应用?#25945;¨£ºWinXP, Win7, Win8, Win10, WinAll
    4星推荐
    网友评分£º8.9

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    ¡¡¡¡Altair Flux 2019破解版提供电气分析功能£¬可以帮助用户在软件分析电路£¬分析PCB£¬分析磁场£¬分析机电£¬提供一个仿真环境£¬可以在软件将设备添加到仿真环境设计模型£¬随后利用仿真功能分析设备在运行状态下的性能£¬从而得到相关的电气数据£¬对于开发新的电路板以及开发新的机电设备很有帮助£»Altair Flux是国外软件£¬内置很多电路设计和仿真功能£¬非常适合需要设计电路和分析电磁的朋友使用£¬需要的用户可以下载体验£¡

    Altair Flux(电气仿真软件) 2019.0.0.1515 破解版

    新版功能

    ¡¡¡¡“层”的新网格生成器——该网格生成器基于Distene的MeshGems-Hybrid模块£¬是Flux中的混合网格元素生成器£¨它创建六面体£¬棱镜£¬金字塔或四面体£©¡£它允许将皮肤深度与?#36153;?#20803;件£¨棱镜£¬六面体£©啮合£¬并在剩余体积中松弛网格¡£它基于体积的初始表面网格而不进行修改¡£

    ¡¡¡¡网格导入 – 线体——现在£¬当导入网格时£¬线体也被导入到Flux中£¬以允许稍后使用线区域¡£

    ¡¡¡¡用网格导入改进shell元素生成——在网格导入期间合并表面元素时£¬区域中壳体上的电流密度的方向是错误的¡£实施的改进是在不同的Flux算法中考虑这些面£¨合并的表面元素£©上的正确法向量¡£

    ¡¡¡¡Beta模式下的Preisach模型£¨滞后£©——在Beta模式的Flux中开发了一种新的静态矢量滞后模型£¨Supervisor选项£©¡£该模型比Jiles-Atherton模型更易于使用¡£ Preisach模型更强大£¬可以生成次循环¡£这个型号有两种材料¡£

    ¡¡¡¡结果预览——在求解过程中£¬会自动?#20801;?#19968;组曲线£¬并在运行?#22791;?#20986;主要量的演变¡£如果演变是错误?#27169;?#29992;户可以直接停止解决并调整他的模型¡£

    ¡¡¡¡通过预测的新初始化方法——使用Flux 2019£¬向用户提出了在每个时间步骤开始时状态变量的新初始化方法¡£该方法包括使用先前时间步长计算当前时间步长的预测解以更快地收敛¡£

    ¡¡¡¡自动本地/分布式求解器策略——MUMPS本地和分布式之间的自动选择基于问题的维度和用户配置的正确性来完成¡£用户仍然可以使用«高级模式»进行手动选择¡£

    软件特色

    ¡¡¡¡电气设备的数值分析可以受到限制

    ¡¡¡¡电源的复杂性¡£可能难以获得装置的不同电路的供电电压和/或电流的值¡£

    ¡¡¡¡通过将电气方程直接引入磁场计算软件£¬场 - 电路耦合允许处理电导体及其供电电路¡£

    ¡¡¡¡场 - 电路耦合允许£¬例如£¬模拟£º

    ¡¡¡¡•带有换向器的D.C.电机和机器绕组的供电电路

    ¡¡¡¡•可变磁阻电机£¬其线圈由斩波器供电

    ¡¡¡¡•变压器£¬初?#24230;?#32452;连接到供电网络£¬次?#24230;?#32452;连接到负载电路

    ¡¡¡¡磁热耦合

    ¡¡¡¡热分析是设计电机£¬变压器或母线等电气设备的关键因素¡£鉴于电磁现象和热现象之间的相互?#35272;?#24615;£¬有必要将它们一起研究¡£在电动机的情况下£¬产生的损耗加热装置£¬并且温度的升高改变了材料的磁性和电性质¡£结果£¬损失增加£¬温度再次升高并且相同的循?#20998;?#22797;直到稳定¡£

    ¡¡¡¡在Flux中£¬提出的磁热耦合是£º

    ¡¡¡¡•磁通£¨电磁£© - 磁通£¨热£©

    ¡¡¡¡•磁通£¨电磁£© - STAR-CCM +£¨热£©

    ¡¡¡¡•助焊剂£¨电磁£© - 流利£¨热£©*

    ¡¡¡¡磁热耦合可在多物理场环境中的Flux 2D£¬3D和PEEC中访问¡£用户不再需要编写python脚本以便像以前的Flux版本那样在模块之间建立通信.Plus£¬Flux£¨电磁£©允许将损失密度输出到AcuSolve

    ¡¡¡¡可以进行热分析的地方¡£

    ¡¡¡¡* Flux中提出的Flux-Fluent耦合需要先进的计算机科学知识¡£同样可以联系Altair支持以获得适当的帮助¡£

    ¡¡¡¡与现场相关的导体 - A.C.电路耦合有两种类型£º

    ¡¡¡¡•具有条形£¬板形......的实心导体的特征在于趋肤深度的值与导体横截面的尺寸相当或小于导体横截面的尺寸¡£ 供电或感应£¨涡流£©电流的密度在这种导体的横截面上是不均匀的;

    ¡¡¡¡•绞合导体的特征是趋肤深度值远大于导体横截面的尺寸£¬因此£¬导体横截面中的电流?#36127;?#22343;匀分布¡£这两种导体之间的差异 类型?#20801;?#22312;以下块?#23567;?/p>

    安装方法

    ¡¡¡¡1¡¢打开hwFlux2019.0.0.1515_win64.exe软件启动安装程序£¬等待软件加载数据

    Altair Flux(电气仿真软件) 2019.0.0.1515 破解版

    ¡¡¡¡2¡¢提示软件的安装界面£¬点击next进入下一步

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    ¡¡¡¡3¡¢提示软件的安装地址C:\Program Files\Altair\2019

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    ¡¡¡¡4¡¢提示软件附加的内容£¬这里默认就可以了£¬如果需要创建桌面快捷方式就点击YES

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    ¡¡¡¡5¡¢提示许可证添加£¬这里同样不需要修?#27169;?#28857;击next

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    ¡¡¡¡6¡¢?#20801;?#36719;件即将安装的信息£¬点击 install开始安装

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    ¡¡¡¡7¡¢提示安装进度£¬等待一分钟左右就可以安装结束

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    ¡¡¡¡8¡¢如图所示£¬Altair Flux 2019已经安装到你的电脑£¬点击done退出安装

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    破解方法

    ¡¡¡¡1¡¢找到你下载的破解文件£¬复制flux¡¢security到软件安装地址替换同名文件就可以破解

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    ¡¡¡¡2¡¢替换地址是C:\Program Files\Altair\2019£¬替换完毕就可以启动软件

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    ¡¡¡¡3¡¢Altair Flux 2019破解版的界面就是这样?#27169;?#21487;以查看界面的功能提示

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    ¡¡¡¡4¡¢软件界面可以切换 2D¡¢Skew¡¢3D¡¢PEEC等模式£¬可以打开官方提供的案例文件

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    使用?#24471;?/h3>

    ¡¡¡¡Flux中的磁热耦合£º简而言之

    ¡¡¡¡定义

    ¡¡¡¡磁热耦合意味着考虑电磁和热现象之间的相互?#35272;?#24615;¡£软件相互发送结果£¬以便每次模拟都可以考虑相互?#35272;?#24615;¡£

    ¡¡¡¡需求

    ¡¡¡¡对于诸如电动机的电气设备£¬对设备尺寸的减小和设备效率的优化的约束强制执行与电磁研究并行的热现象的研究£¬因为这两种类型的现象是相互?#35272;?#30340;¡£温度场的影响是显着的损失¡£由于电气的原因£¬温度升高会对器件寿命产生问题

    ¡¡¡¡绝缘劣化和磁铁去磁等¡£此外£¬热现象的研究经常是复杂的¡£例如£¬在电动机操作期间在气?#31471;?#24179;处的热?#25442;?#30340;建模和热传递系数的评估需要专用软件来计算流体流动和向流体的热传递¡£这就是为什么Flux£¨一种用于计算电磁损耗的专用软件£©与STAR-CCM +或Fluent£¨用于流体动力学和温度计算的专用软件£©之间的耦合£¬是优化调查精度的最佳解决方案¡£

    ¡¡¡¡STAR-CCM +£¦Fluent

    ¡¡¡¡STAR-CCM +由CD-adapco公司生产£¬Fluent由Ansys£¬Inc¡£生产¡£它们都是CFD类型的热模型软件£¨计算流体动力学£©¡£

    ¡¡¡¡CFD研究的优势在于对设备热点的准确评估£¬这对于使用等效?#28982;?#36335;的分析热工具是不可能的¡£它们能够模拟热对流传递和流体流动£¬为冷却模式和传导系数输入数据的传导£¬对流和辐射选择提供专用的热环?#22330;?#22312;这些CFD软件中£¬热模型是通常在3D?#22411;?#25104;£¬而电磁研究可以简单地在2D?#22411;?#25104;¡£ Flux监控器中提供了一个Cosimulation Flux 2D-Star-CCM +的示例

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    ¡¡¡¡多物理场协同仿真£º定义

    ¡¡¡¡SujetPrécédentSujetSuivant

    ¡¡¡¡介绍

    ¡¡¡¡通常£¬当我们希望研究给定设备的几种物理现象时£¬使用术语耦合£º电£¬磁£¬热£¬机械......

    ¡¡¡¡每个现象?#21152;?#19968;个方程£¨麦克斯韦方程£¬傅立叶方程£¬电路方程£¬机械方程......£©来描述¡£因此£¬耦合要求求解更复杂的方程组¡£

    ¡¡¡¡强/弱耦合£º定义

    ¡¡¡¡一般来说£¬我们谈论£º

    ¡¡¡¡强耦合£º

    ¡¡¡¡当执行两个方程组的同时求解过程时£¨例如£º在场电路耦合的情况下£¬磁场方程和电路方程同时求解£©弱耦合£º

    ¡¡¡¡当两个方程组独立求解时£¬它将数据从一个系统转移到另一个系统£¨例如£º在运动耦合的情况下£¬磁场方程和力学方程连续求解每个时间步长£©¡£

    ¡¡¡¡可以仅在内部£¨在软件内£©执行强耦合¡£弱耦合可以在内部£¨在软件内£©实现或与其他软件项相关联£¨组合£©¡£

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    ¡¡¡¡在Flux中提出的联轴器

    ¡¡¡¡Flux中提出的耦合如下£º

    ¡¡¡¡电路耦合£¨强耦合£©

    ¡¡¡¡运动耦合£¨弱耦合£©

    ¡¡¡¡这些联轴器完全合并£¬并以Flux模块的形式提供£¨软件提出的功能£©¡£

    ¡¡¡¡协同仿真

    ¡¡¡¡为了与其他软件项目进行耦合£¬允许外部数据?#25442;?#30340;新功能¡£

    ¡¡¡¡我们谈论多物理场协同仿真¡£

    ¡¡¡¡例子

    ¡¡¡¡可与Flux耦合的软件项示例£º

    ¡¡¡¡FLUENT£º流体流动数值模拟软件£¨计算流体动力学£ºCFD£©

    ¡¡¡¡EMTP£º电网瞬态电磁现象仿真软件¡£

    ¡¡¡¡MpCCI?#27827;?#20110;耦合各种模拟代码的软件

    ¡¡¡¡通量£º例如Magneto-Thermal协同仿真

    ¡¡¡¡关于PEEC方法

    ¡¡¡¡SujetPrécédentSujetSuivant

    ¡¡¡¡起源

    ¡¡¡¡A. E. Ruehli在70年代初提出了一种全?#22336;?#27861;£¬用于将结构的每个部分的总阻?#26500;?#22240;¡£

    ¡¡¡¡这是PEEC方法£¨部分元素等效电路£©¡£

    ¡¡¡¡在麦克斯韦方程的基础上£¬A¡£E. Ruehli介绍了部分元素概念£¬以便能够通过使用具有集总元件£¨L£¬R和M£©的电路来模拟电气结构的连接¡£

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    ¡¡¡¡定义

    ¡¡¡¡PEEC是一种能够精确计算矩形截面的直线导体的电阻£¬部分电感和互感的方法¡£

    ¡¡¡¡考虑任何横截面的导体可以通过使用数值积分技术或通过细分矩形基本元素£¨网格概念£©中的横截面来完成¡£

    ¡¡¡¡该方法对应于磁性类型的准静态电磁场£¬其中忽略了电容效应¡£

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    ¡¡¡¡原理/

    ¡¡¡¡该方法的基础理论

    ¡¡¡¡电阻和部分电感的计算分别基于欧姆定律和沿导体的矢量势线的线积分;它要求将导体放置在没有非线性磁性材料的区域中£¬并?#19994;?#20307;横截面上的电流密度是均匀的¡£

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    ¡¡¡¡最后一个条件与频率方法不兼容¡£然而£¬为了考虑频率对导体横截面上的电流不均匀性的影响£¬该区域?#25442;?#20998;£¨网格的概念£©¡£

    ¡¡¡¡通过细分£¨网格的概念£©导体?#32431;?#34385;电流随频率的变化£¬从而克服了与频率方法不相容的最后一个条件¡£

    ¡¡¡¡该方法的原理在以下?#28201;渲?#35814;述¡£

    ¡¡¡¡采用

    ¡¡¡¡该方法允许构造具有用于不同类型导体的局部组件£¨部分元件£©的等效电路¡£

    ¡¡¡¡其用途仅限于刚性实心导体¡£

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