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MSC (ex e-Xstream) Digimat 2017.1 详细图文激活教程

  • 软件大小:未知
  • 更新日期:2019-08-27
  • 官方网站:闪电下载吧
  • 软件等级:★★★☆☆
  • 运行环境:Winxp/Win7/Win8/Win10
MSC (ex e-Xstream) Digimat  2017.1 详细图文激活教程
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Digimat2017破解版作为一款非线性多尺度材料和结构物建模平台,Digim 2017提供一整套最佳建模解决方案,针对材料开发人员和结构分析人员提供了六个主要模块,涵盖多相材料的性能预报、材料微观结构建模与分析、材料数据管理、材料模型的实验数据校对、工艺分析结果的读取与映射、工艺仿真软件和结构有限元软件的接口,以及蜂窝或泡沫夹芯结构的虚拟设计和虚拟实验等。可满足复合材料供应商和终端用户设计最佳的新款材料和结构物的需要,包括原材料的复合(例如工程塑料、橡胶和碳纤维增强塑料CFRP等)以及制成品的加工工艺(例如注塑成型法)等。
Digimat2017破解版是一款功能强大的数字材料设计建模软件,使用为材料开发人员和结构分析人员提供了诸多实用的功能,借助于Digimat,用户可以准确预测复杂多相材料和结构的非线性微机械行为,不管是多相材料的性能预报、材料微观结构建模与分析、材料数据管理、材料模型的实验数据校对、工艺分析结果的读取与映射、工艺仿真软件和结构有限元软件的接口,以及蜂窝或泡沫夹芯结构的虚拟设计和虚拟实验等。都能轻松满足你的需求,Digimat弥合了制造和性能之间的差距。它可以帮助多个行业使用塑料和复合材料并组织市场。 Digimat是主要材料供应商,Tier1s和OEMS所依赖的。软件包括一整套可用于材料和/或结构工程。 Digimat提供微观(Digimat-MF,Digimat-FE)和宏观尺度(Digimat-MX,Digimat-CAE,Digimat-MAP)上的工具。从完全集成的GUI引导环境中针对特定任务非专业地使用Digimat技术。 Digimat解决方案将复杂的多尺度建模工作流转换为易于使用的环境(Digimat-RP,Digimat-HC,Digimat-VA)。Digimat2017软件广泛应用于航天、汽车、消费类电子产品、材料供应商、医疗设备、工业品、运动和休闲、造船、培训等,本次小编带来的是Digimat2017最新破解版,含许可证文件和安装破解图文教程!

安装破解教程

1、在本站下载并解压,如图所示得到以下文件

2、首先我们安装软件,双击Install Digimat x64 2017.0-r17131-1731-1699.exe,点击next

3、许可协议,勾选I Accept the Agreement,点击next

4、您想使用哪种类型的许可系统,勾选EXLMlicensing,点击next

5、如图所示,点击浏览选择_SolidSQUAD_p破解文件夹中的许可证文件,点击next

6、点击浏览选择软件安装路径,点击next

7、
您想安装Digimat文档吗?
O安装Digimat文档。
ODigimat文档已经安装。
O不要安装Digimat文档。选择并点击next
8、勾选创建桌面快捷方式,点击next

9、确认安装信息,点击install安装

10、安装中,耐心等待一会儿

11、安装完成,勾选我将稍后重启选项,退出向导

新功能

1、MF
·新的SFRP疲劳模型,用于改善寿命预测o模型扩展到粘弹性
·扩展的可用编织3D编织图案o在3D正交编织材料的情况下编织深度定义o标准编织图案的自动定义:对角线,平纹,缎纹和斜纹o不规则编织步骤通过矢量
·提高Drucker-Prager模型的准确性o对塑性应变倍增器(PSM)的修正灵敏度确保与J2塑性模型的一致性o使用改进的光谱方法从以前的Digimat发布的Drucker-Prager材料模型,PSM> 1需要新的校准
·提高VEVP模型的准确性和收敛性o修改对塑性应变倍增器(PSM)的灵敏度以提高精度o新的默认线性化方法(增量而不是离散仿射)可提高收敛性o使用PSM值高于1的先前VEVP模型需要新的校准
2、FE

·改进了SFRP的微结构生成
o对于所有类型的纤维取向,可以达到更高的体积分数
(对齐或更随机)
o更快地生成微结构
o可用于定义为的两相微结构
矩阵阶段
·球形圆柱形夹杂物

·不连续纤维复合材料的失效模型
o可以对链间分层失效模式进行建模以预测RVE最终值
强度
o适用于
·FE解算器
·渣
ABAQUS

·更广泛的可用编织3D编织图案(类似于Digimat-MF)
o在3D正交编织材料的情况下编织深度定义o标准编织图案的自动定义:对角线,平纹,缎纹和斜纹o不规则编织步骤通过矢量
·通过附加控制参数改进编织图案定义o纱线卷曲以控制经纱和纬纱间距比率之间的曲折度以控制纱线之间的矩阵袋尺寸
·符合编织2D几何形状的网格划分o通过一致的方法,可以详细描述局部应力和应变场
·SFRP光纤尖端的扩展建模o涂层现在只能应用于圆柱形夹杂物的侧面o光纤尖端与基体之间的受控接触条件
·使用体素网格划分方法时,编织和非线性行为建模的收敛性得到改善o完全集成的六角形元素可用于Abaqus,FE Solver和Marc
·GUl改进o编辑定义步骤已经过审查,以避免需要滚动输入所有参数o生成RVE的方向张量的后处理用户现在可以访问具有4个十进制数字的张量值(在先前版本中为was2)
o几何体生成期间,“生成几何体”按钮现在变为灰色
3、MX
·CFRP自动逆向工程,加速和简化材料模型
创建
o导入复合数据表
o只需单击一下,即可将复合数据表转换为Digimat材料模型
o适用于UD和编织2D材料
·玻璃和碳纤维
o可用的表演
·线性弹性
·渐进式失效分析
·改进SFRP故障逆向工程程序
o应变局部化因子的手动定义
oDAKOTA新版本
o使用远程数据库时提高了稳健性和效率
·配置更简单
·更快的逆向工程

·公共数据库中的新材料数据
ODSM
Akulon暗黑破坏神HT-HG0
Akulon K224-HG6
■Akulon K224-HG7
Akulon K224-HG8
Akulon K224-PG8
Akulon S223-HG6
·Akulon S223-HG7
Arnite AV2 390 XT
Arnite TV4261
·Akulon K224-HG0
·ForTii MX3
ForTii Ace MX53
Akulon S223-HG0
Akulon K224-PG6
.Fortii MX1
·Stanyl Diablo 0CD2100
.Akulon暗黑破坏神HT-HG0
Akulon暗黑破坏神HT-HG6
StanylTW241F10
4、MAP
·注塑成型的翘曲映射o通过注塑成型模拟预测的位移场的映射
·Moldflow中平面Moldflow 3D o接收网的边界条件卡的输出
■Abaqus·Samcef PERMAS
·扩展网格支持oOptistruct(.fem)
OPERMAS(.dat,。uci)
·新的通用映射和数据操作功能oFEA结果文件映射加载FEA结果,选择和可视化字段
。 映射到接收网格可用于Abaqus o新数据操作可轻松执行大文件的手动校正对给定网格上加载的数据应用比例因子
·对给定网格上的2个相似数据类型文件执行任何线性集合o元素集映射从供体到接收器网格的映射元素集
·支持3D / 3D和20 / 2D映射
·现在支持供体网格的二维元素
5、CAE
·SFRP在极限强度预测中的渐进式失效o评估准静态模拟中失效启动的后果
“各向同性损坏(所有隐式FEA求解器)
·元素删除(Abaqus,LS-DyNA / Implicit,Marc)
o使用混合解决方案时可用o检查文档,了解实现FEA收敛的最佳实践,直至最终失败

·SFRP的附加默认输出,以简化后处理
o三轴度(如果使用包括拉伸/压缩的材料模型
分化)
oDamage(如果在失败时激活stifness减少)
o失败的集成点百分比(如果考虑故障模型)
·扩展粘弹性 - 粘塑性混合溶液,提高精度
o屈服应力现在可以取决于应变率
o材料支持已从SFRP扩展到包括UD和编织2D
·使用显式FEA和实体元素减少CFRP渐进式失效分析的CPU时间O4-5xfaster计算o可用于UD和编织2D材料o不支持制造数据(悬垂)oLS-DyWA和Nastran SOL700不受支持,CPU时间减少是仅在为这些FEA代码使用shell元素时才可用
·扩展的Pam-Crash界面o支持3d派对用户资料Digimat现在使用插件MAT85和MAT185方法,允许在同一FEA分析中使用多个用户子程序o在状态变量中导出Digimat切割,用于实体和外壳元素
·仅在使用混合解决方案时
·改进疲劳分析的寿命预测o现在可以将材料行为模拟为非线性和频率相关(粘弹性本构模型)
o疲劳失效模型响应现在取决于局部负载率o仅适用于隐式FEA求解器
·不再支持疲劳失效指示器的动态逆向工程o现在必须在Digimat-MX内部进行逆向工程

·提高混合溶液的精度,适用于非常韧性的材料
o现在可以自动进行非线性响应的微/混合一致性
确保
·混合解决方案预处理期间的新进度条和时间估计
·改进的横向剪切刚度估算
o现在计算复合材料的值而不是最硬的阶段性能
 

Digimat 2017功能模块介绍:

1、DIGIMAT-MF
DIGIMAT-MF是基于Eshelby夹杂理论,采用Mean Field均匀化方法的多相材料非线性材料本构预测工具。作为一种半分析方法,DIGIMAT-MF可以对所有增强相为椭圆形拓扑的多相材料进行快速准确的性能预测,获得刚度矩阵和工程常熟,并可通过定义失效准则和虚拟实验的加载条件,给出虚拟实验曲线。
在DIGIMAT-MF中,只需要输入每一相材料的材料本构,通过定义复合材料的微结构信息,如增强材料的形状、增强材料的体积含量、增强材料的方向分布和铺层信息等就可以快速获得均化后的材料本构。
DIGIMAT-MF中的均化算法包括:Mori-Tanaka法;双夹杂法;第一阶和第二阶均化;多级多步均化。DIGIMAT-MF支持的单相材料本构模型包括:力学/热力学本构(线弹性、热线弹性(各向同性、横观各向同性、正交各向异性和各向异性)、线粘弹性、弹塑性、热弹塑性、考虑Lemaitre-Chaboche损伤的弹塑性弹粘塑性、热弹粘塑性、粘弹粘塑性、超弹性(有限应变)和弹粘塑性(有限应变)等)、热学模型(傅立叶定律)和电学模型(欧姆定律)等。
DIGIMAT-MF支持的微观结构包括:多增强相夹杂、层合板、椭球拓扑增强相(球状、片层状、短纤维、连续纤维)、增强相长径比分布概率定义、增强相方向定义(统一方向、随机方向、二阶分布矢量)、空洞夹杂和界面相定义,以及刚体、准刚体和变形体增强相。
DIGIMAT-MF支持的虚拟实验加载包括:单调加载、循环加载、自定义历程加载;多向应力应变载荷;力学载荷、热力学载荷;预测热传导和导电性能;加载有限元软件分析结果。
DIGIMAT-MF支持的失效模式包括:
  (1)FPGF模型 (First Pseudo-Grain Failure模型),用于短纤维增强材料的渐进失效。
 (2)失效准则可建立在宏观和单相(纤维、基体等)等不同尺度上。
  (3)失效模型包含:最大应力、最大应变、Tsai-Hill2D&3D、Azzi-Tsai-Hill2D、Tsai-Wu2D&3D、Hashin-Rotem2D、Hashin2D&3D等。
 (4)与应变率相关的失效准则。
 (5)Leonov-EGP或超弹材料的失效准则。
作为DIGIMAT的核心模块,DIGIMAT-MF可以帮助用户快速建立非线性的复合材料模型,预报不同材料、不同微结构特征下的材料性能变化,DIGIMAT-MF所建立的材料模型可用于材料数据库的输入、保存、管理以及在与有限元软件耦合计算中的调用。
2、DIGIMAT-FE
DIGIMAT是通过建立反应材料微观结构特征的代表性体积单元(RVE),并通过有限元分析获取材料均化性能和微观尺度上局部应力应变情况的模块。通过定义单相材料的材料本构模型,微结构的几何特征即可采用相应的随机算法生成材料微观结构特征单元的随机几何模型,并通过调用商用有限元程序计算材料微观结构上的应力应变分布情况,并可在后处理中分析应力应变的分布概率以及材料的等效均化本构模型。
相比MF方法,DIGIMAT-FE能够模拟的增强相几何形状更为广泛,软件提供了多种用于描述增强相的基本几何拓扑,并可通过几何的重叠干涉获得更为复杂的增强相几何,此外还可以导入自定义的增强相几何文件。
DIGIMAT-FE支持的微结构包括:微结构几何定义(纤维体积含量、纤维形状和增强相方向定义(统一方向、随机方向和二阶分布矢量))、增强相尺寸分布概率定义、涂层或界面定义、增强相的聚集定义、纤维树脂之间的脱粘和铺层结构。
微观结构分析的后处理主要分为两部分。首先是商用有限元程序中的后处理结果,在FEA软件的后处理中可以得到纤维和树脂上的应力应变分布,相应失效因子的分布,以及界面脱粘情况。另外还可以用过DIGIMAT-FE的后处理对纤维和树脂上的应力应变分布进行统计,获得分布概率和平均结果。
3、DIGIMAT-MX
DIGIMAT-MX是DIGIMAT的材料数据库,用于存储、管理材料试验数据和DIGIMAT材料模型。很多著名的复合材料厂商为DIGIMAT-MX提供了公开的材料数据。通过DIGIMAT-MX,材料供应商和材料使用部门之前的材料性能数据链被联系起来,通过加密处理,材料数据供应商可以定向地将数据发布给特定的使用者,而不会被使用者获取材料模型的细节,从而有效地保护供应商的知识产权。
逆向工程是MX的另一个重要功能。复杂本构模型的单相材料(如树脂、界面相和杂质相等)的力学性能往往是很难获得的,需要大量的实验。逆向工程可以帮助用户利用少量的宏观实验曲线,通过逆向回归迭代,得到需要修正的单相材料的材料本构。复合材料往往由于材料缺陷和工艺缺陷,呈现实际材料的应力应变曲线与理论模型存在偏差的现象,使用逆向工程可以将这些缺陷造成的非线性特征考虑在材料模型中,从而使材料模型更加贴近实际情况。
逆向工程支持的回归数据包括:材料本构((热)线弹性、粘弹性、(热)弹塑性和(热)弹粘塑性等)和其他可回归的特征数据(纤维长径比、失效模型中的材料强度、材料性能与温度的相关性)等。
4、DIGIMAT-CAE
DIGIMAT-CAE是DIGIMAT与其他有限元程序的接口,通过DIGIMAT-CAE,工艺仿真软件、DIGIMAT-MF和结构仿真软件被连接起来,从而实现考虑工艺影响的多尺度耦合的结构有限元仿真。
DIGIMAT-CAE支持的FEA软件包括:Nastran Sol400、NastranSol600、Nastran Sol700、MSC.Marc、Abaqus/CAE、Standard& Explicit、ANSYS Mechanical、LS -DYNA Implicit &Explicit、Optistruct、PAM-CRASH、RADIOSS和SAMCEF-Mecano。
5、DIGIMAT-MAP
复合材料的结构性能往往受到工艺的显著影响,因此在复合材料结构分析时,考虑其工艺影响是十分必要的。然而由于算法的差异,工艺仿真所使用的网格往往与结构分析所使用的网格无论从尺寸上还是从类型上都是截然不同的。DIGIMAT-MAP是一款功能强大的映射工具,可以将工艺分析得到的结果映射到结构分析的网格上。DIGIMAT支持的映射数据包括:纤维方向分布、温度、残余应力和熔接线等。
DIGIMAT -MAP支持的网格格式包括:Patran、Abaqus、ANSYS、Ideas、LS-DYNA、PAM-CRASH、RADIOSS、REM3D、SAMCEF和3DTimon。
DIGIMAT -MAP支持的映射数据格式包括:DIGIMAT、Moldex3D、Moldflow Mid-Plane、Moldflow
3D、REM3D、SigmaSoft和3DTimon。
7、Micross
夹层结构(蜂窝或泡沫)以轻质、高结构稳定性等特点被越来越多地应用在航空航天工业。然而由于实际的试样试验中无法避免夹具产生的应力集中,在这样的应力集中下,蜂窝结构极容易被压扁,因此很难采用实际实验准确获得蜂窝夹层板的力学性能。Micross是一个蜂窝夹层结构的虚拟实验平台。在Micross中,用户通过定义蜂窝的基本几何形状和材料本构,定义蒙皮材料,通过调用自带的有限元求解程序即可以实现对蜂窝夹层板三点弯曲、四点弯曲、面内剪切等典型实验结果的预测,并自动生成分析报告。
Micross支持的失效模式包括:芯材(最大应力)和蒙皮(最大应力、Tsai-Wu、Tsai-Hill和Azzi-Tsai-Hill)等。

Digimat2017_97892.rar
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