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ADINA System (有限元通用分析仿真平台)9.6.3 Win/Linux

  • 软件大小:未知
  • 更新日期:2020-10-28
  • 官方网站:闪电下载吧
  • 软件等级:★★★☆☆
  • 运行环境:Winxp/Win7/Win8/Win10
ADINA System (有限元通用分析仿真平台)9.6.3  Win/Linux
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ADINA System 破解版是一款功能强大的仿真模拟分析软件,可用于结构,流体,传热,电磁学和多物理场综合有限元分析,所有这些都由一个图形用户界面使用。 ADINA系统提供了一个完整的系统,包括所有解决方案模块的预处理和后处理(ADINA-AUI)的全部功能。包括ADINA Structures、ADINA CFD、ADINA EM、ADINA Thermal、ADINA FSI、ADINA TMC、ADINA Multiphysics、ADINA User Interface、ADINA Modeler等多个专业模块,为仿真分析提供了最实用的工具,ADINA计划为静力学(2D和3D)以及静力学和动力学结构的应力分析提供了最先进的功能。 分析可以是线性的或高度非线性的,包括材料非线性,大变形和接触条件的影响。ADINA程序为固体,桁架,梁,管道,板,壳和间隙提供通用且通用的有限元。 可提供金属,土壤和岩石,塑料,橡胶,织物,木材,陶瓷和混凝土的材料模型。为不可压缩和可压缩流动提供最先进的有限元和控制体积能力。 完美控制电磁现象。产生的电磁效应也可以与流体流动相结合。热模块用于固体和现场问题的传热分析,支持对流体结构相互作用分析,它是行业用于流体流动与结构相互作用问题的完全耦合分析,本次小编带来的是ADINA System9最新破解版,含破解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,得到ADINA.9.5.3.Setup.Win64.exe安装程序和SolidSQUAD_破解文件夹
2、双击ADINA.9.5.3.Setup.Win64.exe运行,如图所示,输入BR7J2M2C,点击next
3、点击next
4、许可协议,点击yes
5、点击浏览选择安装路径,点击next
6、选择安装类型,点击next
如图所示,勾选第二项
输入
localhost,点击next
7、安装中,大家耐心等待即可

8、安装完成,点击finish退出向导
9、将破解文件中的ADINA94复制到安装目录中,点击替换目标中的文件

10、.以管理员身份运行ADIN94程序文件夹中的“install_adina_license.bat

安装说明

当出现选择“license type”窗口时,选择"floating-industry"作为license管理的类型,需要输入server host name时输入:localhost

软件功能

1、ADINA Structures
ADINA计划为静力学(2D和3D)以及静力学和动力学结构的应力分析提供了最先进的功能。 分析可以是线性的或高度非线性的,包括材料非线性,大变形和接触条件的影响。
ADINA程序为固体,桁架,梁,管道,板,壳和间隙提供通用且通用的有限元。 可提供金属,土壤和岩石,塑料,橡胶,织物,木材,陶瓷和混凝土的材料模型。
2、ADINA CFD 
ADINA CFD程序为不可压缩和可压缩流动提供最先进的有限元和控制体积能力。 流动可包含自由表面和流体之间以及流体和结构之间的移动界面。 使用任意拉格朗日 - 欧拉(ALE)公式。
ADINA CFD中使用的程序基于有限元和有限体积离散化方案,具有最通用和最有效的解决方案方法。 可以解决任意几何形状的一般流动条件。
3、ADINA EM 
ADINA EM模块提供解决一般麦克斯韦方程的能力,控制电磁现象。产生的电磁效应也可以与流体流动相结合。电磁学是科学和工程中非常重要的领域,特别是当电磁效应与机械和流体流动系统相结合时。有许多重要的应用:电动机,加热炉/烤箱,医疗程序,电磁开关,电磁泵或制动器,波导,天线,传输线,电磁铸造,金属的无损检测等。
所有这些电磁现象和应用均由一般麦克斯韦方程统一控制。因此,对于我们的多物理场应用,我们已经花了一些时间在ADINA系统中开发一种新的建模功能 - 程序ADINA-EM - 来解决具有不同载荷和边界条件的一般麦克斯韦方程。
借助ADINA-EM提供的令人兴奋的新功能,ADINA用户现在可以解决许多不同问题的一般麦克斯韦方程,并将电磁效应与流体流耦合。
4、ADINA Thermal
热模块用于固体和现场问题的传热分析。ADINA Thermal程序用于解决固体和结构中的传热问题。 它具有强大的功能,如任意几何表面之间的辐射,元素生死选项和高度非线性材料行为的能力。
5、ADINA FSI 
ADINA FSI(流体结构相互作用)程序是行业用于流体流动与结构相互作用问题的完全耦合分析的主要代码。该模块适用于同时授权ADINA Structures和ADINA CFD模块的用户。当流体流动导致结构变形时,发生流体 - 结构相互作用(FSI)。这种变形又改变了流体流动的边界条件。下面的动画显示了膜阀的流体 - 结构相互作用分析。这里,流体压力使膜变形,这改变了流动的边界条件。
ADINA在一个程序中提供流体 - 结构相互作用功能,用于解决流体完全耦合到一般结构的问题,这些结构由于大的变形,非弹性,接触和温度依赖性而可能经历高度非线性响应。完全耦合的流体 - 结构相互作用意味着固体的响应受到流体响应的强烈影响,反之亦然。
从流体的角度来看,Navier-Stokes流可以是不可压缩的,可轻微压缩的,低速的或高速可压缩的。从结构的角度来看,可以使用所有可用的元件类型(即壳体,2-D和3-D实体,梁,等梁,接触表面等)以及所有可用的材料模型。
此外,ADINA提供非常有效的完全耦合流体 - 结构相互作用能力,其中流体被假定为声学介质。
6、ADINA TMC
该模块提供热机耦合(TMC)分析功能,包括与热传递接触的分析。通过许可ADINA Structures和ADINA Thermal模块,用户可以自动访问该模块。ADINATMC主要用于耦合热机械问题。该程序可以处理完全耦合的问题,其中热解决方案影响结构解决方案,结构解决方案也影响热解决方案。同样,ADINATMC可以处理单向耦合,其中只有两个物理场中的一个影响另一个。 
可以包括以下机械对热耦合效应:  
由塑性变形或粘性效应产生的内部热量  
接触体之间的传热  
摩擦产生的热量  
可以包括以下热到机械耦合效应:  
热膨胀  
温度依赖性机械性能  
贝壳中的温度梯度
7、ADINA Multiphysics 
ADINA Multiphysics软件包包括所有ADINA求解器,用于固体和结构,传热,CFD和电磁学以及多物理场能力,如流体 - 结构相互作用,热机械耦合,多孔介质,压电,焦耳加热等等!
当系统的响应受到若干不同物理场之间的相互作用(例如,结构变形,流体流动,电场,温度,孔隙压力......)的影响时,遇到多物理场问题。
工程和科学中的许多问题涉及不同物理领域之间的某种程度的耦合。 过去,由于缺乏计算能力,这些耦合效应要么被忽略,要么被大致考虑在内。 但是,利用ADINA中现有的分析功能,现在可以准确地包含许多重要的多物理耦合效应。 通过包含这些耦合效应,分析可以更深入地了解设计的性能,从而产生更经济,更安全的产品,并更好地了解自然现象的原因和后果
8、ADINA用户界面
ADINA用户界面为所有ADINA解决方案程序提供完整的预处理和后处理功能。ADINA用户界面为所有建模和后处理任务提供完全交互式图形用户界面。  
ADINA用户界面的主要功能包括:  
可以直接创建模型几何体,从支持Parasolid(例如NX,SolidEdge和SolidWorks)的各种CAD系统导入,或通过IGES界面导入。  
物理属性,载荷和边界条件可以直接在模型几何体上指定。因此可以修改有限元网格而不影响模型定义。  
全自动网格生成可用于一般几何体,可灵活控制元素大小分布。映射网格可用于更简单的几何体。  
会话文件在模型创建期间跟踪用户输入和选择。可以通过回放会话文件来重新创建整个模型。也可以通过修改会话文件来创建不同的模型。  
ADINA用户界面具有许多易于使用的功能,例如:  
一个完全交互式的图形界面,带有下拉菜单和对话框,用于选择选项和输入值。  
用于快速访问常用任务的图标。  
复制和粘贴图形窗口的功能。  
在程序中直接创建AVI电影。  
以矢量或位图格式输出图形。  
撤消和重做功能。允许的撤消数量可以自定义。  
模型的动态旋转,缩放和平移。  
支持经常重复执行的命令文件输入。  
在后处理中,广泛的结果可视化工具包括:  
变形和原始网格图。  
带和等高线图。  
矢量和张量图。  
在图表上绘制变量。  
在屏幕或文件中列出变量值。  
从输出变量定义结果变量。
9、ADINA Modeler 
ADINAModeler(ADINA-M)是ADINA用户界面程序的附加模块,提供可靠的建模功能。使用ADINA-M,可以通过创建ADINA-M实体基元(例如块,圆柱等)并使用ADINA-M工具构建更复杂的实体几何,直接在ADINA用户界面程序中创建实体几何。ADINA-M还可用于直接从各种CAD系统导入几何文件。  
ADINA-M有两个版本,基于Parasolid几何内核的版本(称为ADINA-M/PS)和基于OpenCascade几何内核的版本(称为ADINA-M/OC)。  
ADINA-M/PS基于Parasolid内核,该内核被流行的CAD系统使用,如NX,SolidWorks,SolidEdge和BentleySystems。来自这些和其他基于Parasolid的CAD系统的实体几何可以通过ADINA-M/PS直接导入ADINA用户界面。可以使用ADINA-M/PS中的工具在ADINA用户界面内修改导入的Parasolid零件。  
ADINA-M/PS也可用于导入IGES文件,其中曲面可以“缝合”以形成实体。CATIA通常使用此几何格式。  
下图显示了在CAD程序中创建的零件,使用ADINA-M/PS导入ADINA用户界面程序,并使用ADINA用户界面中的自动自由网格划分功能进行网格划分。
10、CAD / CAE接口
通过ADINA Modeler,用户可以直接导入基于Parasolid(例如,NX,SolidWorks和SolidEdge)的CAD几何体。我们还为I-DEAS和Femap等主要系统提供接口程序。如果直接接口当前不可用(例如,CATIA),则可以通过IGES接口导入几何体。

使用帮助

1、如何在PCWindows版本上使用用户编码的子程序?  
回答:  
从ADINA7.5开始,如果选择安装模块,则默认情况下会安装程序模块的用户编码子例程源文件。如果您使用的是以前版本的ADINA,请参阅下面有关如何加载用户编码的子例程源文件的部分。  
用户编码的子程序被编译成dll(动态链接库)。您可以使用文本编辑器修改用户编码的子例程的Fortran源文件,然后使用DigitalFortran6.0编译器编译新的dll。  
提供了用于编译用户编码的子例程的makefile。要编译,打开DOS窗口,转到包含makefile和Fortran文件的目录。假设您正在修改ADINA程序模块的用户编码子程序,  
cd“%ADINAHOME%\adina”  
修改Fortran文件后,执行以下两个命令:  
...\DF98\BIN\dfvars  
NMAKE  
请将...\替换为安装Digital Fortran的完整路径名。  
第一个命令设置适当的Fortran环境。第二个命令编译修改后的子例程并创建一个新的dll。如果编译成功,则在下次运行解决方案程序时将使用新的dll。
  
加载用户编码的子程序源文件:  
对于ADINA7.4及更早版本,默认情况下不会安装用户编码的子例程源文件。在安装过程中,您需要选择自定义安装。  
然后,在“选择组件”对话框中,选择适当的组件(ADINA,ADINA-T等),然后单击“更改”按钮。见下图。  
自定义安装  
在“选择子组件”对话框中,切换“源文件”项。单击“继续”按钮继续安装。
2、如何以批处理模式运行ADINA程序?
 
回答:
ADINA程序通常以交互模式运行。但是,有时您可能希望以批处理模式使用程序,以便在没有用户输入的情况下连续运行多个作业(例如,为过夜程序运行提交作业)。
在Windows中,运行ADINA-AUI的批处理命令是:
    ... \ aui.exe -b -m <MEM> [b | w] <file>。[in | plo]
其中... \是指aui.exe所在的完整路径。存储器值<MEM>以字节(b)或字(w)指定。 (1字= 32位Windows上4字节,1字= 64位Windows上8字节。)
例如,要以批处理模式运行输入文件prob02.in,内存为20兆字节,命令将为(假设ADINA安装在c:\ adinaNN \中):
在32位Windows上(节点锁定或浮动许可证):
    c:\ adinaNN \ x32 \ aui.exe -b -m 20mb prob02.in
在64位Windows(节点锁定许可证)上
    c:\ adinaNN \ x64 \ aui.exe -b -m 20mb prob02.in
在64位Windows(浮动许可证)上:
    c:\ adinaNN \ bin \ aui.exe -b -m 20mb prob02.in
请注意,在指定<MEM>值时,m可用于Mega,k可用于Kilo,g可用于Giga。
在Linux中,运行ADINA-AUI(版本N.N)的批处理命令是:
    auiN.N -m <MEM> [b | w] -cmd -s <file>。[in | plo]
存储器值<MEM>以字节(b)或字(w)指定。 (1字= 32位Linux上4字节,64位Linux上1字= 8字节。)指定<MEM>值时,m可用于Mega,k可用于Kilo,g用于Giga。
例如,要以批处理模式运行输入文件prob02.in,内存为20兆字节,命令将为:
    auiN.N -m 20mb -cmd -s prob02.in
在Windows中,运行ADINA解决方案的批处理命令是:
     ... \ <prog> .exe -b -s -mm <MMAX> [b | w] -t <#cpu> <file> .dat
其中<prog>是adina,adinaf,adinat,adfsi或adtmc和... \是指<prog> .exe所在的完整路径。 <MMAX>是解决方案允许的最大内存,<#cpu>指定要使用的处理器数。
例如,要在批处理模式下对文件prob02.dat运行ADINA分析,最大内存为100兆字节,并使用2个处理器,命令将为:
在32位Windows上(节点锁定或浮动许可证):
    c:\ adinaNN \ x32 \ adina.exe -b -s -mm 100mw -t 2 prob02.dat
在64位Windows(节点锁定许可证)上:
    c:\ adinaNN \ x64 \ adina.exe -b -s -mm 100mw -t 2 prob02.dat
在64位Windows(浮动许可证)上:
    c:\ adinaNN \ bin \ adina.exe -b -s -mm 100mw -t 2 prob02.dat
请注意,在指定<MMAX>值时,m可用于Mega,k可用于Kilo,g用于Giga。
在Linux中,运行ADINA解决方案版本N.N的批处理命令是:
     adinaN.N -mm <MMAX> [b | w] -t <#cpu> <file> .dat
其中<MMAX>是解决方案允许的最大内存,<#cpu>指定要使用的处理器数。指定<MMAX>值时,m可用于Mega,k可用于Kilo,g用于Giga。
例如,要在批处理模式下对文件prob02.dat运行ADINA分析,最大内存为100兆字节,并使用2个处理器,命令将为:
    adinaN.N -mm 100mw -t 2 prob02.dat
adinaN.N脚本可以运行任何求解程序(Structures,CFD等);根据数据(.dat)文件的类型调用相应的程序。有关其用法的更多详细信息,请键入:
    adinaN.N -help
3、如何使用AUI创建带预览的EPS文件?  
回答:  
以下是使用AUI创建带预览的EPS文件所需的步骤。  
您将需要GhostScript和GhostView共享软件程序来创建预览。如果您还没有这些程序,请从http://www.cs.wisc.edu/~ghost下载这些程序。  
在AUI中  
选择“文件”->“快照/电影设置”->“后记”,将“方向”设置为“横向”,然后单击“确定”。  
单击“矢量快照”图标,将“另存为类型”设置为PostScript(*.ps),输入文件名(不带.ps扩展名,例如pict1),然后单击“保存”。  
在GhostView中  
选择“文件”->“打开”,然后打开PostScript文件(例如,pict1.ps)。您应该在显示屏上看到图片。如果图片旋转,您可能没有在AUI中将方向设置为横向。  
选择文件->PS到EPS,单击是以回答'你有没有帮助'PS到EPS'?'提示,输入文件名(扩展名为.eps,例如pict1.eps),然后单击“保存”。  
选择文件->打开并打开EPS文件(扩展名为.eps的文件,例如pict1.eps)。您应该在显示屏上看到相同的图片。  
选择编辑->添加EPS预览->TIFF6packbits,输入新文件名(扩展名为.eps,例如pict1a.eps),然后单击保存。  
然后可以以通常的方式将具有预览的EPS文件(例如,pict1a.eps)导入到诸如Word的兼容应用程序中。

日志:

ADINA 9.5.3发行说明-日期:2019年9月 与ADINA System 9.4.4相比,
 
此文件(relnotes_953.pdf)列出了ADINA System 9.5.3中可用的新增功能和更新功能。与新功能和更新的功能相关联的有新命令和新参数,以及已更改的参数。发行说明以命令行格式引用命令和参数。 

ADINA System 9.rar
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