软件标签:HBM nCode
HBM nCode2019破解版是一款专业的一体化疲劳和耐久性分析测试以及数据处理工具,包含了用于声学和振动分析的nCode VibeSys、用于测试数据处理和耐久性分析的nCode GlyphWorks和基于CAE的疲劳分析的nCode DesignLife三个工具,nCode DesignLife作为以重前期的设计工具,使用主要为用户带来了关键位置识别以及根据金属和复合材料的主要有限元(FE)结果计算实际疲劳寿命的功能,借助于它,工程师们可以通过在软件中模拟实际负载条件来进行真实的产品仿真模拟,这样做的好处是不用再投入实际产品成本来进行反复的测试,功能包括虚拟振动筛测试,焊接疲劳,振动疲劳,裂纹扩展检测,复合材料疲劳,热机械疲劳分析等多个方面。nCode GlyphWorks和nCode VibeSys都是一个数据处理系统,都包含了强大的预定义工具,不同的是nCode GlyphWorks是用于执行耐久性分析和其他有见地的任务,而nCode VibeSys是用于执行声学和振动分析。它们都有强大的预先分析功能,旨在节省环境认证和产品验证的时间和金钱资源,VibeSys除了通用信号处理之外,VibeSys还包含用于旋转机械中早期故障检测的专用分析,评估人类对声音和振动的反应,以及表征。可用于检测旋转机械中噪声或振动问题的早期的行为分析并确定问题的根源,从而进行优化方案处理,新版本为用户带来了诸多的增强和改善,引入了WholeLife,它通过裂纹萌生和裂纹扩展的集成组合,为组件的整个寿命期间的疲劳建模提供统一的方法。该技术为复杂的焊缝几何形状提供了解决方案,并能够检查详细设计变化对焊缝几何形状的影响。本次小编带来最新破解版,含破解文件以及详细的安装破解教程,有需要的朋友不要错过了!
2、加载HBM.nCode.2019.0.Win64.iso,双击setup运行安装,如图所示,将滑块拖放到最底才能够勾选同意许可协议的选项,点击next
3、选择软件安装路径,可以直接修改盘符,将C盘改为其它磁盘
4、如图所示,点击choose选择压缩包中破解文件夹下的HBMUK_SSQ.lic许可证文件
5、语言自然是勾选CHINESE了
6、安装时间 比较久,大家要耐心等待,安装完成,不要运行软件
7、将Crack破解文件夹下的nCode 2019.0 64-bit文件夹复制到软件安装目录 中,默认C:\Program Files\nCode\nCode 2019.0 64-bit)点击替换目标中的文件
8、最后.运行“SolidSQUADLoaderEnabler.reg”并确认将信息添加到Windows注册表中并重启计算机即可
安装破解教程
1、在本站下载并解压,得到HBM.nCode.2019.0.Win64.iso安装镜像和Crack破解文件夹2、加载HBM.nCode.2019.0.Win64.iso,双击setup运行安装,如图所示,将滑块拖放到最底才能够勾选同意许可协议的选项,点击next
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7、将Crack破解文件夹下的nCode 2019.0 64-bit文件夹复制到软件安装目录 中,默认C:\Program Files\nCode\nCode 2019.0 64-bit)点击替换目标中的文件
8、最后.运行“SolidSQUADLoaderEnabler.reg”并确认将信息添加到Windows注册表中并重启计算机即可
功能特色
一、nCode VibeSys
1、核心功能 - nCode基础知识
nCode Fundamentals提供数据的可视化和基本操作,频谱分析,过滤功能和报告。它包含在VibeSys的基础包中,是所有其他产品选项的先决条件。
nCode基础知识功能:
输入/输出支持多种数据格式
可视化和报告
频谱(幅度,功率,能量)
过滤(IIR和FIR)
提取和连接
统计和运行统计,包括高阶标准化时刻,如峰度
重采样
单位转换
等级分析的时间
概率密度函数
图形编辑器
通道计算器
批处理和交互式界面
SuperGlyph将多个分析函数封装为可以保存和重用的单个字形
2、核心功能 - 振动管理器
Vibration Manager模块提供输入,编辑和查看振动规格数据的功能。
Vibration Manager功能:
包含100多个振动条目的数据库,包括UK DEF STAN 00-35 Part 3 Issue 4 Chapter 2-01 Annex A; 美国MIL-STD-810G方法514.6振动附件C; 民用飞机标准RTCA DO-160G; 电动汽车电池测试程序手册,修订版2,1996年1月出版; 和ISO 16750-3:2012描述了公路车辆中电气和电子设备的机械负载。
最多可叠加16条振动曲线,以进行图形比较
通过XML文件导入/导出数据
过滤器以查找数据库中感兴趣的曲线
3、模态分析
模态分析是一种识别振动模式和提取模态参数的专用产品。它还可以在动画期间为模式形状设置动画或显示带有颜色填充轮廓的操作偏转形状(ODS)。
模态分析功能:
通过增强的FE建模实现更精确的阻尼比
模态保证准则(MAC)分析通过比较使用虚拟传感器捕获的响应运动与测量的位移来确定模式形状的相似性
“AutoMAC”矩阵有助于定位虚拟传感器并优化物理仪器以捕获感兴趣的模式
快速比较不同设计的动态特性
噪音和振动相关的故障排除
结构健康监测通过跟踪由于损坏引起的模态参数的变化
4、加速测试
加速测试提供了基于测量数据创建代表性PSD或扫频正弦振动器振动测试的能力。它使用NATO STANAG 4370(AECTP-240)/ UK DefStan 00-35 / Mil-Std-810G中描述的疲劳损伤谱方法,允许用户根据目标振动环境定制振动测试。通过加速测试,用户还可以将现有测试证据与已知测试规范的要求进行比较,从而评估服务中的组件是否可能存活到目标服务寿命。这种已知的安全裕度可以帮助延长使用中的部件的寿命或相反地避免意外故障。
通过加速测试,您可以:
创建加速振动筛测试并评估对冲击和疲劳损伤的影响
快速将现有测试规范与服务振动数据进行比较
延长使用中零件的使用寿命或避免意外故障
了解在役时间和试验台上的暴露时间的影响
Accelerated Testing是唯一已知的支持商业软件,可以量化振动测试的疲劳损伤。
5、GlyphBuilder
GlyphBuilder结合了Scripting glyph和OpenGlyph功能,使用户能够将自己独特或专有的方法和文件格式添加到GlyphWorks。Scripting标志符号可以使用MATLAB或Python编程语言将新功能添加到GlyphWorks中(可以在www.python.org下载)。支持Python 2和Python 3。
OpenGlyph可直接在GlyphWorks流程中访问外部应用程序,如Visual Basic,Java,nCL和C ++。
6、媒体显示
媒体显示字形允许使用嵌入在字形中的WindowsMedia®播放器播放视频和音频信号。它还可以使光标与其他数据显示同步,以深入了解其他信号中发生的情况。Gauge Display字形允许在播放过程中以各种样式显示同步值,例如角度计或数字读数。
7、数据清理
数据清理选项提供了超越传统过滤技术的高级数据清理技术。此选项包括小波去噪字形,通过将数据分解为“小波级别”组合,可以将噪声从信号中分离出来。它还包括KalmanFilter字形,它使用物理模型来计算测量数据中的噪声,该模型在给定当前点的情况下预测下一个点的位置。
二、nCode GlyphWorks
1、nCode基础知识
nCode Fundamentals提供可视化和基本操作,频谱分析,过滤功能和自动报告。它是所有其他产品选项的先决条件。
Fundamentals包包括对各种数据格式和显示类型的支持。此选项包含SuperGlyph,用于将多个分析函数封装为可以保存和重复使用的单个字形。
nCode基础知识功能:
输入/输出支持多种数据格式
通道计算器
频道重新分配
过滤
提取和连接
统计和运行统计
重采样
单位转换
频率分析
等级分析的时间
雨流计数
图形编辑器
可视化和报告
批量和交互式界面
SuperGlyph将多个分析函数封装为可以保存和重用的单个字形
ScheduleCreate持久性占空比定义
2、信号
Signal选项包含一组经常用于耐久性测试应用程序的字形,用于识别时间序列数据中的“特征”,如尖峰,漂移和平线。可以使用其他字形(例如图形编辑字形)自动查看和更正要素。此选项还包含许多字形,可用于描述测量信号,如附加直方图或相对损坏。
信号选项功能:
平交道口计数
联合分布分析
峰谷切片
PSD到雨流循环计数
趋势删除
马尔可夫计数
相对损伤计算
扁线检测
漂移和尖峰检测
频率带相对损伤谱
雨流探索
雨流到时间序列
曲线拟合
威布尔分析
3、疲劳
GlyphWorks提供业界领先的疲劳分析技术,可根据测量数据计算疲劳寿命。还提供了具有常用疲劳数据的材料数据库。
使用疲劳选项,您可以:
纠正平均应力和表面光洁度效果
从每个数据通道返回计算以确定达到目标寿命所需的标度或疲劳集中系数
检查损伤直方图以确定哪些负载循环最具破坏性
输出损坏时间历史记录,以准确显示损坏发生的时间
应力 - 寿命
在高周期条件或非金属应用中使用标称应力方法。提供了多种方法来定义SN曲线,包括为平均应力效应插入多个材料数据曲线的能力。
应变寿命
通常用于更严重的负载条件(低周疲劳) - 塑性很重要。支持具有额外平均应力校正的Coffin-Manson-Basquin公式,例如Morrow和Smith-Watson-Topper。
裂纹增长
提供线性弹性断裂力学,以确定裂纹在开始后如何传播。
蠕变分析
在高温下破裂时,以小时为单位执行蠕变计算。支持Larson-Miller和Chaboche方法。
4、疲劳编辑
执行耐久性测试(例如车辆道路模拟器)可能需要数周时间并且需要大量的时间历史数据。疲劳编辑是一种用于执行损伤敏感编辑的选项,用于生成保留所需损坏的较短时间序列数据
通过疲劳编辑,您可以:
缩短多轴耐久性测试,同时保留损坏以节省时间和金钱
评估在多个频道中保留的时间和保留的损失之间的权衡
Fatigue Editing是一款高度灵活的工具,它使用强大的疲劳字形,使用户可以完全控制损伤计算中使用的参数。
5、加速测试
加速测试提供了基于测量数据创建代表性PSD或扫频正弦振动器振动测试的能力。它使用NATO STANAG 4370(AECTP-240)/ UK DefStan 00-35 / Mil-Std-810G中描述的疲劳损伤谱方法,允许用户根据目标振动环境定制振动测试。通过加速测试,用户还可以将现有测试证据与已知测试规范的要求进行比较,从而评估服务中的组件是否可能存活到目标服务寿命。这种已知的安全裕度可以帮助延长使用中的部件的寿命或相反地避免意外故障。
通过加速测试,您可以:
创建加速振动筛测试并评估对冲击和疲劳损伤的影响
快速将现有测试规范与服务振动数据进行比较
延长使用中零件的使用寿命或避免意外故障
了解在役时间和试验台上的暴露时间的影响
6、优化测试
物理耐久性测试通常需要确定匹配总体目标所需的最佳,最有效的事件组合。优化测试提供了一种经过验证的方法,可在多个渠道位置找到最佳解决方案。
来自测量数据的各种输入(例如雨流循环计数或相对损坏值)使许多行业应用成为可能。对于最佳拟合最小二乘回归和约束优化程序优化方法使用从IMSL强大的算法®数字图书馆。
通过优化测试,您可以:
显着减少试验场的使用
优化测试计划并缩短测试时间
了解真实世界的使用情况与跟踪数据的比较
快速比较不同的试验场或工作周期
7、VibeSys
VibeSys Base提供一组字形,使声学和振动工程师能够设计出可靠的产品,满足客户对声音,舒适度和法规要求的期望。它扩展了以前作为频率选项发布的功能,并包括用于解决噪声和振动挑战的工作示例和技术文档。包含振动管理器,使用户能够输入,编辑和查看振动规格数据。VibeSys模态分析 模块
提供了用于识别振动模式和提取模态参数的专用产品选项。
8、GPS显示
GPS显示字形在地图或网格背景上绘制纬度和经度GPS数据。数据也可以导出到Google KML文件,以便在Google地图或Google地球中轻松查看。GPS显示字形中的嵌入式映射功能需要安装Microsoft®MapPoint®2006或2009。GPS显示器还支持功能列表,允许自动识别和标记数据线上感兴趣的位置。例如,直接在地图上显示速度或温度超过某个值的位置。可以基于地理位置来定义用于编辑数据的区域。
GPS处理能够从低采样率GPS数据估计车辆性能数据。计算的通道包括速度,百分比梯度,横摆率和横向加速度。它甚至可以用于估算发动机功率和制动功率。
使用GPS显示器,您可以:
快速绘制数千个数据点
基于通道数据(如速度,应变或温度)的颜色代码路径
根据定义的区域或地理位置编辑数据
使用Google KML文件轻松查看Google Maps™或Google Earth™中的数据
估算车辆性能特征,例如发动机功率和制动功率
9、媒体显示
媒体显示字形允许使用嵌入在字形中的WindowsMedia®播放器播放视频和音频信号。它还可以使光标与其他数据显示同步,以深入了解其他信号中发生的情况。Gauge Display字形允许在播放过程中以各种样式显示同步值,例如角度计或数字读数。
10、ASAM ODS
ASAM ODS选项使您能够基于元数据执行搜索,并在GlyphWorks界面中编辑来自ASAM ODS数据库的数据。ASAM ATF和ATFX文件也受支持,可以导入和导出。
11、GlyphBuilder
GlyphBuilder结合了Scripting glyph和OpenGlyph功能,使用户能够将自己独特或专有的方法和文件格式添加到GlyphWorks。Scripting标志符号可以使用MATLAB或Python编程语言将新功能添加到GlyphWorks中(可以在www.python.org下载)。支持Python 2和Python 3。
OpenGlyph可直接在GlyphWorks流程中访问外部应用程序,如Visual Basic,Java,nCL和C ++。
12、数据清理
数据清理选项提供了超越传统过滤技术的高级数据清理技术。此选项包括小波去噪字形,通过将数据分解为“小波级别”组合,可以将噪声从信号中分离出来。它还包括卡尔曼滤波器字形,该字形使用物理模型来计算测量数据中的噪声,该物理模型在给定当前点的情况下预测下一个点将在何处。
三、nCode DesignLife
1、DesignLife基地
虚拟应变计和虚拟传感器
实现测试和有限元结果之间的相关性。仪表(单个或玫瑰花结)或位移传感器可以在有限模型上图形定位和定向,作为后处理步骤。可以提取由于施加的载荷引起的时间历史,以与您测量的应变或位移数据直接相关。
裂纹增长:
使用行业标准方法为FE模型上的指定位置提供完整的断裂力学能力。内置的增长法律包括NASGRO,Forman,Paris,Walker等。从预先填充的几何图形库中选择或提供自定义应力强度因子。
信号处理 :
nCode基础 包括基本数据操作,分析和可视化。可以通过选择和构建多个案例来定义工作周期。此功能可以轻松创建带有重复的复合占空比。
材料管理器:
允许添加,编辑和绘制材料数据。包括具有许多常用材料的疲劳特性的标准数据库。
自定义分析:
使Python或MATLAB脚本可用于扩展现有分析功能 - 非常适合专有方法或研究项目。
FE-Display:
启用FE模型的图形显示,并显示应力结果的轮廓。从FE结果或动画文件动画显示位移会在负载下显示结构变形。
Vibration Manager:
可以输入,编辑和查看振动规格数据。包括一个包含100多个振动条目的标准数据库。
2、压力 - 生命(SN)
应力 - 寿命(SN)方法的主要应用是高周疲劳(长寿命),其中名义应力控制疲劳寿命。包括为平均应力或温度等因素插入多个材料数据曲线的功能。还提供了其他选项以考虑应力梯度和表面光洁度。Python脚本也可用于定义自定义疲劳方法和材料模型。
材料型号:
标准SN
SN意味着多曲线
SN R比率多曲线
SN Haigh多曲线
SN温度多曲线
Bastenaire SN
使用Python脚本编写自定义SN
应力组合方法或临界平面分析
回溯计算目标生活
多轴评估:
双轴
3D多轴
自动改正
平均压力校正:
FKM指南
好人
格柏
助步车
插值多条曲线
缺口修正:
应力梯度修正
FKM指南
用户自定义
临界距离
允许输入,编辑和查看振动规格数据。包括一个包含100多个振动条目的标准数据库。
3、应变寿命(EN)
应变 - 寿命方法适用于广泛的问题,包括低周疲劳,局部弹塑性应变控制疲劳寿命。标准EN方法使用Coffin-Manson-Basquin公式,定义应变幅度εª与失效周期数N f之间的关系。也可以使用常规查找曲线定义材料模型。这使得能够针对诸如平均应力或温度的因素内插多个材料数据曲线。
材料型号:
标准EN
EN表示多曲线
EN R比率多曲线
EN温度多曲线
灰铁
应变组合方法或临界平面分析
应力 - 应变跟踪,用于精确的循环定位
回溯计算目标生活
多轴损伤模型:
王布朗
王布朗与中庸
平均压力校正:
明天
Smith Watson礼帽
插值多条曲线
可塑性修正:
诺伯
霍夫曼 - 西格
西格 - Heuler
多轴评估:
双轴
3D多轴
自动改正
4、Dang Van
Dang Van是一种多轴疲劳极限标准,是一种在复杂载荷情况下预测耐久极限的方法。分析的输出表示为安全系数而不是疲劳寿命。
使用从拉伸和扭转测试计算的特定材料参数。
通过在卸载的部件中使用等效的塑性应变可以解决制造效果。
包括新的优化和点焊方法。
5、安全要素
安全系数可以计算基于应力的安全系数。该方法被广泛用作发动机和动力传动系部件的关键设计标准,如曲轴,凸轮轴和活塞。
输入是基于SN的技术的线性应力或应变。
材料输入是标准平均应力校正或用户指定的Haigh图来评估耐久性。
在单个分析过程中分析来自完整有限元模型的应力。
6、点焊
Spot Weld选项可以对薄板中的点焊进行疲劳分析。该方法基于LBF方法(参见SAE论文950711),并且非常适合于车辆结构应用。
点焊通过硬梁单元(例如NASTRAN CBAR)建模,由许多领先的FE预处理器支持
使用实体元素表示支持CWELD和ACM配方
横截面力和力矩用于计算焊缝边缘周围的结构应力
寿命计算是在多个角度增量的点焊周围进行的,报告的总寿命包括最坏的情况。
Python脚本可以对其他连接方法(如铆钉或螺栓)进行建模。
7、Seam Weld
DesignLife提供了智能识别有限元模型中焊接线的方法,从而简化了设置疲劳工作的过程。Seam Weld选项可用于缝焊接头的疲劳分析,包括圆角,重叠和激光焊接接头。该方法基于沃尔沃开发的方法(参见SAE论文982311),并通过多年用于车辆底盘和车身开发项目得到验证。
使用来自有限元模型(壳体或实体单元)的应力或来自网格点力或焊缝位移的应力
提供弯曲和拉伸条件下焊缝的一般材料数据
适用于焊趾,牙根和喉咙故障
可以使用ASME锅炉和压力容器规范VIII(第2部分)标准中概述的应力积分方法评估厚焊缝
可用于板材厚度和平均应力影响的更正。
焊趾处的结构应力,热点应力可以通过焊缝附近点的表面应力外推来估算
支持BS7608焊接标准,以及所需的材料曲线
允许输入,编辑和查看振动规格数据。包括一个包含100多个振动条目的标准数据库。
8、一生
在nCode 2018中引入, WholeLife中使用的方法 提高了厚焊缝分析的准确性。它采用集成方法对零件的整个寿命期间的疲劳进行建模 - 从早期阶段到最终破裂 - 以更准确地确定焊接寿命,特别是对于复杂的几何形状。在WholeLife中使用与焊缝相同的结构应力技术来确定焊缝处的结构弯曲和膜应力。
WholeLife使用几何形状的贯穿厚度应力分布,并且可以包括已知残余应力分布的影响。虽然这主要是基于CAE的分析,但是相同的方法也可以应用于测量的应力数据。
9、振动疲劳
振动疲劳选项提供了预测频域疲劳的能力,并且对于具有随机载荷(例如风和波浪载荷)的许多应用而言,它比时域分析更加真实和有效。
模拟由随机PSD,扫频正弦,正弦驻留或随机正弦加载驱动的振动振动器测试
有限元模型用于频率响应或模态分析
振动载荷在DesignLife中定义,可包括温度,静态偏移载荷情况和组合载荷的完整工作循环的影响
振动疲劳载荷可用于SN,EN,缝焊,点焊和短纤维方法
Accelerated Testing 是一种补充产品选项,可根据测量数据创建代表性PSD或扫频正弦振动器振动测试。它可以将多个时域或频域数据集组合成代表性的测试频谱,从而加速测试而不会超出实际水平。
10、热机械疲劳
Thermo-Mechanical Fatigue(TMF)选项通过使用有限元模拟的应力和温度结果,为高温疲劳和蠕变提供解算器。也可以组合以与温度变化不同的速率变化的机械负载。应用包括机械和热负载的组件,例如车辆排气系统和歧管。
高温疲劳方法:
Chaboche
ChabocheTransient
蠕变分析方法:
拉森 - 米勒
Chaboche蠕动
11、短纤维复合材料
短纤维复合材料选项使用应力 - 寿命疲劳计算各向异性材料,如玻璃纤维填充热塑性塑料。DesignLife从FE结果中读取每个层的应力张量和通过厚度的截面积分点。通过将制造模拟映射到有限元模型来提供描述每个计算点处的“光纤份额”的材料取向张量。此方向张量可以从FE结果文件中读取,也可以从ASCII文件中提取。
短纤维复合模块功能:
使用任何时域方法模拟复杂的加载场景(静态或模态叠加,占空比等)
模拟由随机(PSD),扫频正弦,正弦驻留或正弦随机载荷驱动的振动测试
预测每层和整合点的损坏和寿命
结合制造模拟结果,包括纤维取向张量或残余应力
基于微观结构(取向张量)和应力状态模拟局部疲劳性能
根据主应力或临界平面计算疲劳 - 包括从FE-Digimat和多轴应力状态计算的应力
疲劳特性模型的选择 - SN曲线插值或与Digimat的接口
使用均匀化的基质或纤维应力以及典型的复合材料
12、综合分析
Composite Analysis选项允许用户根据行业标准复合材料失效标准评估结构的强度。不是将此评估限制在少数负载情况或步骤,而是可以通过在整个实际工作循环(准静态或动态)中使用所选择的故障标准来评估应力。这允许容易地识别关键位置,负载组合和相关的设计保留因子。另外,可以在视觉上将所选择的位置加载路径与材料失效包络进行比较。
以下方法可单独使用或组合使用以获得最保守的结果:
最大压力
最大应变
诺里斯
诺里斯 - 麦金农
霍夫曼
蔡山
蔡武
富兰克林 - 马林
的Hashin
的Hashin-Rotem公司
的Hashin孙
克里斯滕森
修改NU
用户定义的自定义方法通过Python
允许输入,编辑和查看振动规格数据。包括一个包含100多个振动条目的标准数据库。
13、应变计定位
应变计定位选项计算最佳位置和所需的量表数量,以便随后重建所应用的负载历史记录。
荷载重建字形使用由单位荷载产生的虚拟应变以及与虚拟应变仪匹配的测量的测量应变历史 来重建导致测量应变的力历史。
14、粘合剂债券
nCode DesignLife使用基于断裂力学的方法来评估结构中哪些关节负载最严重。粘合剂粘合剂选项可以对金属结构中的粘合剂接头进行耐久性计算。
粘合剂粘合剂用梁元件建模,并且网格点力用于确定粘合法兰边缘处的线力和力矩。
在粘合剂的边缘处进行应变能释放速率的近似计算,并且通过与裂缝生长阈值相比较,计算安全系数。
该方法的理论基础由沃尔沃集团开发,测试和软件实施是与合作伙伴包括捷豹路虎,考文垂大学和华威大学的合作研究项目的一部分。
15、分布式处理
分布式处理使以批处理模式运行的DesignLife分析能够分布在计算机集群的多个计算机或节点上。
使用MPI标准,这在高性能计算(HPC)环境中很常见,因此即使是最大的有限元模拟也可以高效完成。
使您可以使用多台计算机的组合处理器快速解决作业。
包括批处理接口程序,以简化分布式作业的运行。
16、处理线程
处理线程使您能够更快地从原始输入获得完成的结果。DesignLife可以在具有多个处理器的机器上并行处理,每个处理线程许可证允许使用另一个核心。由于每个模型位置的疲劳计算实际上是独立的,因此添加额外处理线程的好处是非常可扩展的。通过将转换分成多个进程,还可以使用多个线程来加速分析的转换阶段。
新功能介绍
一、DesignLife
1、新的加载和分析方法
新的Rainflow负载提供程序:这使得雨流直方图可以直接应用于加载到FE模型。提供长时序列加载的高效计算,从而实现非常快速的结果。
新的4参数SN分析方法:根据航空航天应用中使用的DEF STAN 00-970“服务飞机的设计和适航要求”实施。
2、缝焊增强
为了更好地考虑扭转载荷条件,新的“UseShear”属性允许从力的缝焊分析在损伤计算中使用焊缝处的剪切应力。
现在支持多PSD加载用于基于缝焊振动的分析。这意味着可以在频域中使用多个同时负载来执行缝焊的疲劳。
3、振动加载
“精确”方法现在是最快,最准确的振动分析方法,并已成为默认选项。
更新了标准字形和工作示例文件以反映此更改。
4、支持的文件格式
支持ESI PAM-CRASH(.erfh5)文件格式。
支持erfh5文件中结果允许的所有分析选项。
二、GlyphWorks
1、高级Rainflow直方图操作
雨流直方图是描述耐久性加载循环的重要且有效的方式。新的Rainflow外推字形应用统计方法,在增加持续时间时增加直方图的区间中的计数。百分位外推基于所请求的统计百分位调整直方图以反映或多或少的极端使用。
直方图操作字形中的新Rainflow重新组合选项有助于更容易地组合非相似的直方图。
新的Rainflow到时间序列字形允许从雨流矩阵在时域中重建数据。
2、显示增强功能
新的首选项是基于XYDisplay将游标显示为字形中的标记。
工具栏中的新选项可基于XYDisplay显示或隐藏字形中的光标值。
用户可以基于XYDisplay控制哪些信息是字形中每个显示的标题的一部分。
3、提高了可用性
使用Ctrl +鼠标按钮缩放和平移WorkSpace。
使用Ctrl +鼠标按钮在Studio页面中缩放和平移。
4、增强Python脚本功能
Scripting标志符号现在支持Python 2.7或Python 3.6。
5、支持的文件格式
B&K Connect BKC时间序列
Dewetron r3 dmd
文件格式增强:
从SIE文件中提取的更多元数据
升级Kyowa .KS2文件(V1.06)
三、VibeSys
新的模态保证标准字形(MAC分析)
通过使用模态保证标准字形计算并在3D直方图显示中可视化来比较测试和FEA之间的模式形状。这给出了模式之间相关程度的图形反馈。
帮助定位运动传感器以正确捕获自然模式形状。这是通过对模拟数据进行模态保证分析并识别重复模式来实现的。可以使用虚拟传感器功能调整计划的测量位置和方向,以在物理测试之前获得高质量的结果。
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