Ansys Products 2021 R2 中文完美破解版(附安装教程)(亲测可用)

本次小丑带来的是Ansys Products 2021 R2 中文完美破解版下载,附有破解文件,激活之后解锁全部功能,无需付费即可免费使用软件高级功能,亲测可用,欢迎下载体验,下面是详细的图文安装教程。
另外,随着全新的ansys 2021 r2版本的发布,与ansys2021r1版本相比,其中对多个产品都进行了重大的更新和改进,不仅继续推动其 Ansys Lumerical 光子学产品的创新极限,提供强大的新功能以提高准确性、性能和可用性,还对电子热管理分析进行了重大改进,从原生焦耳加热到 MCAD 几何处理、网格和求解处理的显着改进,Icepak 提高了生产力,并这些改进将使热工程师能够以更快的周转时间解决复杂的系统级问题。除此之外每个分析师现在都可以从 Ansys Discovery 的几何建模工作流程、开创性的实时物理和创新的用户界面中受益,而且其中还添加 了Ansys 关联 CAD 界面、历史跟踪和与 Workbench 的连接使 Discovery 成为对 Ansys 产品组合中所有其他第三方工具和工作流程的理想补充,总之软件致力更好的为每位工程师扩展仿真功能和易用性,以在整个产品开发过程中开启创新并提高生产力。
ANSYS软件是美国ANSYS公司研制的大型通用有限元分析(FEA)软件,是世界范围内增长最快的计算机辅助工程(CAE)软件,能与多数计算机辅助设计(CAD,computer Aided design)软件接口,实现数据的共享和交换,如Creo, NASTRAN、Algor、I-DEAS、AutoCAD等。是融结构、流体、电场、磁场、声场分析于一体的大型通用有限元分析软件。在核工业、铁道、石油化工、航空航天、机械制造、能源、汽车交通、国防军工、电子、土木工程、造船、生物医学、轻工、地矿、水利、日用家电等领域有着广泛的应用。ANSYS功能强大,操作简单方便,现在已成为国际最流行的有限元分析软件,在历年的FEA评比中都名列第一。目前,中国100多所理工院校采用ANSYS软件进行有限元分析或者作为标准教学软件。Ansys Products 2021 R2 中文完美破解版(附安装教程)(亲测可用)插图

安装教程

如果用户以前的ANSYS版本安装了或存在了ANSYS许可证管理器,请先进行卸载干净,否则后续会破解失败!!!
1、下载并进行解压即可获得ANSYS Products 2021 r2和破解补丁;Ansys Products 2021 R2 中文完美破解版(附安装教程)(亲测可用)插图1

2、点击Disk1目录中的setup安装ANSYS Products 2021,点击安装ANSYS 产品;Ansys Products 2021 R2 中文完美破解版(附安装教程)(亲测可用)插图2

3、选择接受同意许可条款,然后下一个安装;Ansys Products 2021 R2 中文完美破解版(附安装教程)(亲测可用)插图3

4、设置软件安装路径,默认即可;Ansys Products 2021 R2 中文完美破解版(附安装教程)(亲测可用)插图4

5、此时点击“跳过此步骤,稍后进行配置”不要安装ANSYS许可证管理器;Ansys Products 2021 R2 中文完美破解版(附安装教程)(亲测可用)插图5

6、设置软件组件,根据自己的需求来选择需要安装的内容;Ansys Products 2021 R2 中文完美破解版(附安装教程)(亲测可用)插图6

7、软件正在安装中,耐心等待安装;Ansys Products 2021 R2 中文完美破解版(附安装教程)(亲测可用)插图7

8、中途按照提示,依次加载Disk2和Disk3文件夹,不要安装ANSYS License Manager;Ansys Products 2021 R2 中文完美破解版(附安装教程)(亲测可用)插图8

9、安装后退出向导,先不要启动软件,点击退出即可;Ansys Products 2021 R2 中文完美破解版(附安装教程)(亲测可用)插图9

10、安装完成后,ANSYS Products 2021包含以下程序;Ansys Products 2021 R2 中文完美破解版(附安装教程)(亲测可用)插图10

11、接下来我们开始破解,将破解文件夹中的ANSYS Inc文件夹复制到Program Files软件的安装根目录中,并进行替换整个文件夹;
默认地址:C:\Program Files\Ansys Products 2021 R2 中文完美破解版(附安装教程)(亲测可用)插图11

12、右键此电脑→属性→高级系统设置→环境变量→系统环境变量,创建系统环境变量;
变量名:ARTWORK_LICENSE_FILE
变量值:C:\Program Files\ANSYS Inc\ARTWORK_SSQ.datAnsys Products 2021 R2 中文完美破解版(附安装教程)(亲测可用)插图12

13、双击运行SolidSQUADLoaderEnabler.reg导入注册表信息;Ansys Products 2021 R2 中文完美破解版(附安装教程)(亲测可用)插图13

14、最后重启计算机,以上就是ansys products 2021 r2中文破解版的详细安装教程,完美支持简体中文,可以放心使用。Ansys Products 2021 R2 中文完美破解版(附安装教程)(亲测可用)插图14

ansys2021r2新功能

一、在最新版本中添加到 Ansys Mechanical 的新功能。亮点包括在机械界面中使用日志和脚本编写无限的建模可能性,以及提高壳网格划分的网格划分效率和质量等。
1、在机械界面中使用日志和脚本编写无限的建模可能性。用户现在可以将 Python 脚本直接嵌入到他们的模型中。
2、通过添加热影响区提高壳网格的网格划分效率和质量以及新的缝焊功能。
3、通过将模型大小和运行时间减少多达 50 倍,具有不同循环对称扇区计数的简化多级分析可节省大量时间。
4、LS-DYNA 技术在机械 – 光滑粒子流体动力学 (SPH)、任意拉格朗日欧拉 (ALE) 和隐式 – 显式解决方案中的持续集成,支持预应力加载和重新启动等工作流程以进行跌落测试模拟。

二、Ansys Fluent 的主要进步,包括:
1、速度高达 30 马赫及以上的高速流速度提高高达 5 倍,并在基于密度的求解器中改进了对反应源的处理。
2、一种新的内置工作流程,用于壁后退以模拟表面烧蚀。
3、网格适应燃烧和多相应用,细胞数量减少 70%
4、燃烧增强以更好地预测 NOx 和 CO。
5、氢和氢混合机制验证。
6、网格划分和后处理的生产力增强。

三、2021 R2 Ansys Maxwell 版本显着改进了低频仿真功能和众多多物理场增强功能,将 NVH 扩展到更广泛的应用。
1、将讨论 Maxwell 的 A-phi 求解器如何执行瞬态多传导路径仿真,从而增强用于母线、电力电子和多层 PCB 的 EMC 分析的传导发射。
2、我们还将通过 V 形和用户定义的倾斜配置检查 Maxwell 改进和更快的 2D 倾斜设计能力,使设计人员能够将任何 3D 物理倾斜拓扑定义到 2D 设计上,同时以 2D 的速度保持电机性能预测的 3D 精度模拟。
3、此外,我们将重点介绍 NVH 的众多多物理场增强功能,涵盖更多实际应用,包括离散傅立叶变换的窗函数选项、使用任意倾斜切片模型的基于对象的谐波力计算以及用于增强磁致伸缩力建模的各向异性弹性属性。
4、最后,我们将探索永磁体增强的热依赖性响应,支持与温度相关的多重退磁曲线。

四、Ansys 继续推动其 Ansys Lumerical 光子学产品的创新极限,提供强大的新功能以提高准确性、性能和可用性。
1、Lumerical MQW 增益求解器的改进(激子模型支持 EAM 仿真,有限元 IDE 中的 MQW 求解器对象允许从 GUI 进行仿真设置和运行,材料模型添加到有限元 IDE 中的电气和热材料数据库)。
2、Ansys Lumerical FDTD、Ansys Lumerical MODE 和 Ansys Lumerical INTERCONNECT 支持用于光学 S 参数导出/导入的 Touchstone 格式。
3、FEEM 中的 PML 边界条件。
4、Ansys SPEOS – 用于显示设计的 Lumerical 工作流程。
5、Ansys OptiSLang – 用于多物理场仿真工作流程和光子组件优化的 Lumerical 集成。
6、Ansys Lumerical CML 编译器改进(INTERCONNECT 和光子 Verilog-A 的新模型)

五、Ansys Discovery 在 Ansys 2021 R2 中的更新如何为每位工程师扩展仿真功能和易用性,以在整个产品开发过程中开启创新并提高生产力。
1、探索更多工程用例: – 用于实时物理和多孔介质的理想化滑动接触,用于高保真物理,实现对连接组件和过滤流的快速、简化模拟。
2、Ansys Workbench 连接性:使分析师能够为 Discovery 中的仿真执行几何准备,包括材料选择和前期仿真,并无缝传输到 Ansys Mechanical 和 Ansys Fluent。
3、连接的几何工作流:关联的 CAD 界面、历史跟踪和基于约束的草图可自动执行 Discovery 的建模操作,并提供从 CAD 到任何其他 Workbench 连接应用程序的无缝工作流。
4、工作流程创新:保存的场景、物理条件抑制以及与 Ansys Granta Selector 和 Ansys MI 的连接加速和自动化从设置到报告生成的仿真工作流程。

六、Ansys medini analysis 通过有效应用安全性、可靠性和网络安全分析方法以及与广泛使用的工程工具的紧密集成,显着减少了分析工作。
1、提高生产力并集成最新的 Ansys medini 分析功能,以大幅推进与安全相关的活动。
2、Ansys 数字安全管理器 (DSM),这是我们安全分析系列中的新产品,以及它如何彻底改变安全相关活动的整体管理。

七、利用核心 Ansys SpaceClaim 改进进行钣金和逆向工程
1、SpaceClaim 的核心改进:改进的检查几何工具、收缩包裹增强、新的草图约束和钣金功能。
2、关联的 CAD 界面、历史跟踪和基于约束的草图可自动执行 Discovery 的建模操作,并提供从 CAD 到任何其他 Workbench 连接应用程序的无缝工作流。
八、Ansys optiSLang 通过包含高级和企业许可选项的新封装模型增加了灵活性和可访问性。
optiSLang 通过与 Ansys Electronics Desktop 和 Ansys Workbench 的更紧密集成来加速创新,使工程师能够直接从求解器中利用 optiSLang 的强大功能。
1、高级和企业许可 -包括高级和企业在内的新许可类别为用户提供了选择最适合其需求的灵活性。
2、新节点:AEDT LSDSO、Ansys Lumerical、Catia、Creo、Inventor、Comsol——现在可以添加 6 个额外节点用于流程集成。
3、在 Ansys Electronics Desktop 中设置 optiSLang -通过与 AEDT 的更紧密集成,工程师可以留在他们熟悉的环境中并继续利用 optiSLang 的强大功能。
4、用于元建模的自动化 AI/ML——新的元模型可以为许多设计点实现更快的模型构建。
5、Ansys Mechanical 中的逆向工程 –现在可以使用扫描模型对仿真中的不完美设计进行 1:1 表示。

九、2021 R2 对电子热管理分析进行了重大改进。从原生焦耳加热到 MCAD 几何处理、网格和求解处理的显着改进,Icepak 提高了生产力。
1、焦耳热分析解决具有静态或瞬态激励的紧密耦合电热问题。
2、降阶模型简化了涉及不同负载和流速条件的复杂问题的设置。
3、Icepak 求解器和性能改进使 MCAD 几何加载、网格划分、求解器初始化和求解速度提高了 10 到 100 倍。

十、Granta MI 现在通过改进的 UI 和与一系列不同工程工具的更深入集成,可以更轻松地访问和使用核心、可信的材料数据。
1、通过使用改进的 UI 和与各种工程工具的更深入集成,可以更轻松地访问和使用您的核心、可信材料数据。
2、仿真用户现在可以使用带有添加材料模型和更多本地仿真工具的 MI Pro 开始更快速有效地管理材料数据。
3、支持特定行业应用的最新材料数据——适用于 Granta MI 的核心和高级材料数据以及 Granta MDS。

功能介绍

1、3D设计
使用ANSYS Discovery 3D设计软件快速探索想法,进行迭代和创新。借助易于使用的工具,您可以构建和优化更轻,更智能的产品。
2、电磁学
ANSYS软件可以独特地模拟整个组件,电路和系统设计中的电磁性能,并可以评估温度,振动和其他关键的机械效应。
3、嵌入式软件
ANSYS提供了一个基于模型的嵌入式软件开发和仿真环境,并带有一个内置的自动代码生成器来加速嵌入式软件开发项目。
4、液体
ANSYS CFD超越了定性结果,可提供流体相互作用和权衡的准确定量预测。
5、用料
ANSYS软件可确保每次提供准确,一致,可追溯的材料信息,并提供支持设计,研究和教学所需的工具。
6、光学的
ANSYS光学仿真软件可以唯一地模拟系统的光学性能,并评估最终的照明效果。
7、平台
ANSYS仿真平台提供了最广泛的同类最佳仿真技术套件,并与您的自定义应用程序,CAD软件和企业业务流程工具(例如PLM)结合在一起。
8、半导体类
ANSYS通过多物理场仿真为客户提供支持,以同时解决芯片,封装和系统范围内的功率,热,可变性,时序,电磁和可靠性方面的挑战,从而促进首次硅片和系统的成功。
9、结构体
使用套件中提供的有限元分析(FEA)求解器,您可以针对结构力学问题定制和自动化解决方案,并对其进行参数化以分析多种设计方案。
10、系统篇
随着产品复杂性的增长,将单个组件集成到系统中以确保它们按预期工作的挑战也越来越大。

分析类型

1.结构静力分析
用来求解外载荷引起的位移、应力和力。静力分析很适合求解惯性和阻尼对结构的影响并不显著的问题。ANSYS程序中的静力分析不仅可以进行线性分析,而且也可以进行非线性分析,如塑性、蠕变、膨胀、大变形、大应变及接触分析。
2.结构动力学分析
结构动力学分析用来求解随时间变化的载荷对结构或部件的影响。与静力分析不同,动力分析要考虑随时间变化的力载荷以及它对阻尼和惯性的影响。ANSYS可进行的结构动力学分析类型包括:瞬态动力学分析、模态分析、谐波响应分析及随机振动响应分析。
3.结构非线性分析
结构非线性导致结构或部件的响应随外载荷不成比例变化。ANSYS程序可求解静态和瞬态非线性问题,包括材料非线性、几何非线性和单元非线性三种。
4.动力学分析
ANSYS程序可以分析大型三维柔体运动。当运动的积累影响起主要作用时,可使用这些功能分析复杂结构在空间中的运动特性,并确定结构中由此产生的应力、应变和变形。
5.热分析
程序可处理热传递的三种基本类型:传导、对流和辐射。热传递的三种类型均可进行稳态和瞬态、线性和非线性分析。热分析还具有可以模拟材料固化和熔解过程的相变分析能力以及模拟热与结构应力之间的热-结构耦合分析能力。
6.电磁场分析
主要用于电磁场问题的分析,如电感、电容、磁通量密度、涡流、电场分布、磁力线分布、力、运动效应、电路和能量损失等。还可用于螺线管、调节器、发电机、变换器、磁体、加速器、电解槽及无损检测装置等的设计和分析领域。
7.流体动力学分析
ANSYS流体单元能进行流体动力学分析,分析类型可以为瞬态或稳态。分析结果可以是每个节点的压力和通过每个单元的流率。并且可以利用后处理功能产生压力、流率和温度分布的图形显示。另外,还可以使用三维表面效应单元和热-流管单元模拟结构的流体绕流并包括对流换热效应。
8.声场分析
程序的声学功能用来研究在含有流体的介质中声波的传播,或分析浸在流体中的固体结构的动态特性。这些功能可用来确定音响话筒的频率响应,研究音乐大厅的声场强度分布,或预测水对振动船体的阻尼效应。
9.压电分析
用于分析二维或三维结构对AC(交流)、DC(直流)或任意随时间变化的电流或机械载荷的响应。这种分析类型可用于换热器、振荡器、谐振器、麦克风等部件及其它电子设备的结构动态性能分析。可进行四种类型的分析:静态分析、模态分析、谐波响应分析、瞬态响应分析
软件主要包括三个部分:前处理模块,分析计算模块和后处理模块。

前处理

实体建模

ANSYS程序提供了两种实体建模方法:自顶向下与自底向上。自顶向下进行实体建模时,用户定义一个模型的最高级图元,如球 、棱柱,称为基元,程序则自动定义相关的面、线及关键点。用户利用这些高级图元直接构造几何模型,如二维的圆和矩形以及三维的块 、球、锥和柱。无论使用自顶向下还是自底向上方法建模,用户均能使用布尔运算来组合数据集,从而“雕塑出”一个实体模型。ANS YS程序提供了完整的布尔运算,诸如相加、相减、相交、分割、粘结和重叠。在创建复杂实体模型时,对线、面、体、基元的布尔操作 能减少相当可观的建模工作量。ANSYS程序还提供了拖拉、延伸、旋转、移动、延伸和拷贝实体模型图元的功能。附加的功能还包括 圆弧构造、切线构造、通过拖拉与旋转生成面和体、线与面的自动相交运算、自动倒角生成、用于网格划分的硬点的建立、移动、拷贝和 删除。自底向上进行实体建模时,用户从最低级的图元向上构造模型,即:用户首先定义关键点,然后依次是相关的线、面、体。

网格划分

ANSYS程序提供了使用便捷、高质量的对CAD模型进行网格划分的功能。包括四种网格划分方法:延伸划分、映像划分、自由 划分和自适应划分。延伸网格划分可将一个二维网格延伸成一个三维网格。映像网格划分允许用户将几何模型分解成简单的几部分,然后 选择合适的单元属性和网格控制,生成映像网格。ANSYS程序的自由网格划分器功能是十分强大的,可对复杂模型直接划分,避免了 用户对各个部分分别划分然后进行组装时各部分网格不匹配带来的麻烦。自适应网格划分是在生成了具有边界条件的实体模型以后,用户 指示程序自动地生成有限元网格,分析、估计网格的离散误差,然后重新定义网格大小,再次分析计算、估计网格的离散误差,直至误差 低于用户定义的值或达到用户定义的求解次数。

施加载荷

在ANSYS中,载荷包括边界条件和外部或内部作应力函数,在不同的分析领域中有不同的表征,但基本上可以分为6大类:自由度约束、力(集中载荷)、面载荷、体载荷、惯性载荷以及耦合场载荷。
1、自由度约束(DOF Constraints):将给定的自由度用已知量表示。例如在结构分析中约束是指位移和对称边界条件,而在热力学分析中则指的是温度和热通量平行的边界条件。
2、力(集中载荷)(Force):是指施加于模型节点上的集中载荷或者施加于实体模型边界上的载荷。例如结构分析中的力和力矩,热力分析中的热流速度,磁场分析中的电流段。
3、面载荷(Surface Load):是指施加于某个面上的分布载荷。例如结构分析中的压力,热力学分析中的对流和热通量。
4、体载荷(Body Load):是指体积或场载荷。例如需要考虑的重力,热力分析中的热生成速度。
5、惯性载荷(Inertia Loads):是指由物体的惯性而引起的载荷。例如重力加速度、角速度、角加速度引起的惯性力。
6、耦合场载荷(Coupled-field Loads):是一种特殊的载荷,是考虑到一种分析的结果,并将该结果作为另外一个分析的载荷。例如将磁场分析中计算得到的磁力作为结构分析中的力载荷。

后处理

ANSYS程序提供两种后处理器:通用后处理器和时间历程后处理器。
1. 通用后处理器也简称为POSTl,用于分析处理整个模型在某个载荷步的某个子步、或者某个结果序列、或者某特定时间或频率下的结果,例如结构静力求解中载荷步2的最后―个子步的压力、或者瞬态动力学求解中时间等于6秒时的位移、速度与加速度等。
2. 时间历程后处理器也简称为PosT26,用于分析处理指定时间范围内模型指定节点上的某结果项随时间或频率的变化情况,例如在瞬态动力学分析中结构某节点上的位移、速度和加速度从0秒到10秒之间的变化规律。
后处理器可以处理的数据类型有两种:一是基本数据,是指每个节点求解所得自由度解,对于结构求解为位移张量,其他类型求解还有热求解的温度、磁场求解的磁势等,这些结果项称为节点解;二是派生数据,是指根据基本数据导出的结果数据,通常是计算每个单元的所有节点、所有积分点或质心上的派生数据,所以也称为单元解。不同分析类型有不同的单元解,对于结构求解有应力和应变等,其他如热求解的热梯度和热流量、磁场求解的磁通量等。

系统要求

Windows 10(64 位专业版、企业版和教育版)
Windows 7(64 位专业版和企业版)
Windows Server 2012 R2 标准版(64 位)
39 GB 硬盘、多处理、内存> 2国标

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