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多学科设计优化软件 Siemens HEEDS MDO 2019.2.2 + VCollab 2018 R1 x64

  • 软件大小:未知
  • 更新日期:2020-02-22
  • 官方网站:闪电下载吧
  • 软件等级:★★★☆☆
  • 运行环境:Winxp/Win7/Win8/Win10
多学科设计优化软件 Siemens HEEDS MDO 2019.2.2 + VCollab 2018 R1 x64
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HEIDS MDO2019破解版是一款功能强大的多学科设计优化软件,HEEDS MDO使您能够快速找到根据多个标准执行得非常好的设计,同时满足多个约束并使用大量变量。本来要数周才能手动我拿出的工作将在几个小时内完成,只需使用您通常使用的分析软件创建您的设计模型。然后,在HEEDS MDO中设置您的设计研究。当您的研究运行时,HEEDS MDO使用您用于创建设计的相同分析工具自动化并加速自然设计迭代过程。旨在使用多学科建模来优化设计你的产品,在最省时省力以及多种环境下来预测和评估你的产品性能,并提供更加好的解决方案,排除不良方案,优化策略。并且不管你的产品有多复杂,这个耗时和繁琐的过程都将大大的简化,确定产品行为和优化性能将不再需要进行不停的实验来进行排除,而是直接通过软件九搞定一切,软件为用户带来了完善的自动化流程,你可以自定义所需的性能,并允许HEEDS和您的仿真工具更快地发现更好的设计。并且不管是结构性,包括线性还是非线性,静态或动态,散装材料或复合材料),流体,热学或声学,都涉及NVH和动力学,更甚至是所有方面的随意组合,软件都能轻松找到改进方案。本次小编带来最新破解版,含破解文件,有需要的朋友不要错过了!

安装破解教程

1、在本站下载并解压,如图所示,得到install_HEEDS-MDO_2019.1_Win64.exe安装程序和_SolidSQUAD_破解文件夹

2、双击install_HEEDS-MDO_2019.1_Win64.exe运行,选择软件安装路径,点击next

3、如图所示,这里安装类型,我们将滑块拖动到最底,然后勾选自定义

4、然后将License选项勾选掉,点击next

5、License Server Name注意将内容清除掉,点击next,在VCollab设置中选择许可模式“Nodelocked”并确认
    许可证文件的默认文件夹


6、安装完成,点击done退出向导
7、将破解文件夹中的HEEDS MDO 2019.1文件夹复制到安装目录中,点击替换目标中的文件,默认路径C:\ HEEDS \ MDO \ Ver2019.1

8、将V
Collab破解文件夹复制到安装目录中,默认路径C:\ Program Files \ VCollab,完成后我们还需要创建一个环境变量,具体操作右键我的电脑-属性-高级系统设置-环境变量-新建
变量名: RCTECH_LICENSE_FILE
变量值:rctech_SSQ.dat的路径(默认为 C:\ HEEDS \ MDO \ Ver2019.1 \ rctech_SSQ.dat)

9、运行“SolidSQUADLoaderEnabler.reg”并确认将信息添加到Windows注册表中

10、最后以上操作完成后我们重启电脑即可

软件特色

1、使用先进的数学搜索算法和策略,在给定的设计空间内识别最佳解决方案。
2、执行多目标帕累托最优化研究,以生成帕累托最优设计集,让您在冲突目标之间进行权衡研究。
3、进行实验设计(DOE)研究,以检查所选变量如何影响设计。
4、测试设计的稳健性和可靠性,以确定设计对指定项目变量的预期变化的敏感程度。
5、执行和后处理您指定的设计。

软件功能

一、过程自动化  
1、加速构建虚拟原型的过程  
HEEDS软件允许您:通过以下方式帮助您自动化和简化虚拟原型制定计划:  
创建流程,结合内部,商业1D,2D和3D模拟以及成本估算工具  
修改任何原生几何体  
强大地重新网格化或更新任何模拟物理模型  
支持协同仿真或顺序工作流程  
自动化模型重建以探索广泛的设计空间  
通过使用HEEDS,您可以轻松定义设计工作流程并自动在不同的建模和模拟产品之间共享数据。这使您可以专注于深入了解您的设计并选择最佳的生产选项。  
HEEDS的过程自动化功能允许用户按下单个按钮并评估任何设计变量。此外,由于工作流程完全自动化,它允许更容易和有效地进行下游设计空间探索。  
拖放工具图标以定义构建虚拟原型的流程。您可以包含内部工具或商业1D,2D和3D模拟软件。该过程可以是顺序的,也可以包括分支和循环。你决定。  
2、直观易用  
即使驱动HEEDS的技术很复杂,该软件也是用户友好的。独特的界面可以让您清楚地了解项目设置,执行和数据挖掘的五个步骤。  
二、分布式执行  
使用HEEDS为您提供透明,自动和可扩展的计算功能,帮助您加速测试虚拟原型的过程。  
1、具体功能包括:  
利用所有可用的计算资源  
通过多级并行化(包括工作流,任务和核心)减少模拟周转时间  
支持无限负载情况  
跨平台和操作系统协调模拟任务  
利用高效的许可方案,高性能计算机(HPC)和云资源  
通过24/7/365运行可用性最大化您在虚拟仿真方面的投资  
通过使用HEEDS,您可以有效地利用现有的硬件投资,因为该解决方案可以有效利用您的所有硬件资源,包括本地,远程,集群和云计算。  
您可以轻松地将每个建模和模拟任务分配给最合适的计算资源。您可以混合和匹配操作系统(Windows和Linux),您可以访问排队系统,群集和云资源。你选。  
2、快速,并行执行  
使用HEEDSPARALLEL,您可以更快地运行HEEDS设计空间探索研究,并更有效地利用您的硬件和软件资源。虽然并行化分析工具是提高吞吐量的好方法,但它们很少提供线性加速。如果硬件和软件可用性保证,则以线性方式增加设计空间探索吞吐量,同时运行多个设计概念。  
三、高效搜索  
1、HEEDS包括专有设计探索功能,用于同时利用多个全局和本地搜索策略。当HEEDS更多地了解设计空间时,它会调整搜索策略。它不需要用户的搜索算法专业知识,但通过其协作搜索功能轻松地结合用户直觉。此过程允许您以最少的仿真时间和成本识别性能更高的系列。  
大多数传统的设计空间探索工具需要高度专业化的优化技能和模型简化,以实现高效搜索。但是,通过使用HEEDS,无论参数和约束的复杂程度或数量如何,您都可以使用现有模型简化设计空间探索。指定您愿意等待答案的时间,智能搜索功能将调整搜索策略,以便在指定的时间内找到更好的设计备选方案。  
此过程允许您以最少的仿真时间和成本识别性能更高的系列。  
这种方法称为SHERPA:  
不需要模型简化,模型拟合或代理  
使用混合,自适应智能搜索,以更少的评估找到更好的设计  
帮助您减少搜索时间,产品开发成本和产品设计风险  
与其他设计空间探索方法不同,HEEDS适用于任何数量的设计变量,约束或目标。因此,鼓励用户设置设计研究以反映所面临的确切工程挑战,而不是简化搜索以符合软件限制。HEEDS经常适用于数百或数千个设计变量的问题。  
只需定义您的设计目标并告诉HEEDS要探索多少设计,它将帮助您更快地发现更好的设计。您可以包含任意数量的目标,约束和设计变量。就这么简单!  
2、独家搜索技术  
HEEDS的默认搜索方法SHERPA同时使用多种搜索策略,并在了解设计空间时动态适应问题。SHERPA的独特优势包括:  
速度-SHERPA比其他方法需要更少的评估,并且经常在第一次找到解决方案,在常规优化研究期间节省数天或甚至数周的CPU时间。  
稳健性-SHERPA可以针对广泛的问题识别质量更高的解决方案,同时执行全局和局部优化。  
无调整参数-使用SHERPA,您只需指定要执行的评估数。  
这些功能使您在整个组织中部署设计空间成为实现创新解决方案的可行方法。SHERPA消除了需要专业知识,迭代,有限部署的传统障碍,允许您的工程师专注于他们的设计问题而不是优化专家。  
四、洞察与发现  
1、使用HEEDS使您能够在虚拟原型制作过程中轻松探索性能权衡,并有效地促进设计审查。通过使用该软件,您可以:  
深入了解产品设计方案  
确定表现最佳的设计系列  
指出具有成本效益的设计变更领域  
通过提供对设计变量的敏感性来支持设计评审  
允许评估制造公差的稳健性  
HEEDS为用户提供了在各种设计中轻松比较性能的能力,并找到了具有所需特性和稳健性的可行设计系列。该软件可以帮助您了解任何数量的竞争目标和约束条件下的设计性能。  
通过使用HEEDS,您可以轻松识别所选设计对输入变量的敏感度,以便您可以放心地在评审期间立即做出设计决策并确定预测结果。  
除了识别实现性能目标的高性能设计外,HEEDS还为工程师提供有关设计灵敏度,稳健性和趋势的见解。目标是帮助您推动更大的产品创新。  
2、广泛的功能集  
无论您是需要改进简单设计系统的设计还是解决多学科问题,HEEDS都具有足够的灵活性和功能,可以识别满足您设计标准的值或属性。您可以使用HEEDS执行许多不同的学习类型。

使用说明

一、HEEDS MDO如何加速优化
要手动解决优化问题,您需要选择变量的组合并对每个组合执行分析。然后,您将检查输出以评估它实现目标和约束的程度,并确定下一次运行的一组好变量。最终,如果有足够的时间,您会想出一个比基线设计“更优化”的解决方案。对于一个简单的问题,您甚至可能会提出“最佳”解决方案。
但是,鉴于大多数工程设计环境的性质,时间和资源的限制使得手动搜索方法无法可靠地生成最佳设计。相反,你必须满足于“更好”或“足够好”。这就是HEEDS MDO的用武之地。采用与手动设计过程相同的软件工具(有限元软件包,计算流体动力学软件包,动态系统包,电路仿真包等),HEEDS MDO,无人值守运行,可以通过自动化评估过程并多次执行来搜索设计空间以获得最佳设计,每次都根据智能变化变量搜索策略,直到它执行了您指定的评估数。
您只需创建基线设计,通过常规分析/模拟工具(如果HEEDS MDO不可用时将使用的工具)运行它,并保存输入和输出文件。然后,使用HEEDS MDO,您(1)识别您的项目变量以及包含您的目标和约束的响应,以及(2)定义约束(响应应该是特定值还是特定值)和目标(是否应该最大化或最小化响应)。
二、HEEDS MDO优化的工作原理
HEEDS MDO首先在您指定的限制内选择项目变量的值。它使用生成基线输入和输出文件的相同分析软件工具评估每个设计。在评估期间,HEEDS MDO将根据返回的结果自动选择要使用的混合搜索程序,除非您使用自己的特定指示覆盖它。随着搜索的进行,它使用智能选择过程,基于在先前设计中最有效(或不起作用)的过程。
HEEDS MDO将每个设计的数据写入其工作文件。在给定的运行期间,HEEDS MDO可以评估数百种设计 - 远远超过手动设计搜索中通常可以生成的数量。工程师无法确定使用HEEDS MDO找到“最佳”设计的可能性比使用手动方法要多得多。
在HEEDS MDO中,通过建立研究来进行搜索。 HEEDS MDO允许在同一个项目中设置多个研究。在每项研究中,您可以独立指定变量的数量及其表示,搜索类型(DOE,优化,可靠性,评估),搜索目标,要使用的搜索算法,分析模型。评估等等。最简单的HEEDS MDO项目使用单个研究来搜索优化设计和运行评估过程中的单个分析工具。更复杂的问题可以在该过程中使用多个分析工具。可以设置不同的研究来查看问题的不同方面,或者对同一问题执行优化,DOE和可靠性。所有这些都可以在HEEDS MDO中轻松指定。
三、HEEDS MDO如何评判设计
  在优化过程中,HEEDS MDO为每个设计提供了性能等级。 为目标返回的值以及设计满足其约束的程度共同决定了设计的性能价值。高性能设计是满足所有约束并且对其目标具有良好评级的设计。
满足所选约束的所有设计基本上忽略了它们满足这些约束的余量。
一旦满足约束条件,只有目标在数值上有助于绩效评估。 每个设计的性能值使用以下等式计算:
要么
当线性和二次权重变量设置为其默认值时:

1、设计可行性
简单地满足或满足所有约束的设计被称为可行设计,无论其满足其目标的程度如何。可能有许多可行的设计不令人满意,但我们在优化中寻找的是最可行的设计 - 尽可能地最大化或最小化目标同时仍然满足约束的设计。
如上面给出的性能值方程所示,对于可行设计(满足所有约束),性能函数是归一化目标值的总和。当违反一个或多个约束时,设计的性能值将减少基于违反约束的值(等式中的第二项)。
可行性在技术上是一种或者任何一种属性 - 任何违反任何约束都意味着设计是不可行的。
然而,很难以这种方式处理许多现实问题的可行性。 HEEDS MDO不是同等地处理所有不可行的设计,而是为每个违反的约束计算惩罚因子。例如,约束可以说结构系统的第一固有频率必须大于特定的固定值。无论多大,只要它是那个值或更大,都无关紧要。对违反该约束的小规模违规行为将被处以较小的违规行为。这些处罚与客观评级相结合,以计算设计的总体性能值。对于在目标上得分较高且不违反约束条件的设计,性能良好;当客观得分变差或违反约束时,表现会变差。
由于使用惩罚方法强制执行约束,在某些情况下,由于约束中的小违反而导致的设计性能的降低可以通过性能的增加而抵消,因为同时改善了目标。这意味着您可以拥有略微不可行的设计,其性能值高于可行的设计。事实上,由于这个原因,报告的最佳设计可能略显不可行。如果不可接受的数量不可接受,则应增加约束定义的权重和/或应减小归一化因子值,使得即使约束中的小违规也会导致性能值的大幅降低。
通过不在可行性的基础上消除设计,HEEDS MDO仍然可以提供对优化设计有价值的结果,即使在给定运行中没有设计是可行的。 HEEDS MDO提供最好的不可行设计,您可以使用它来重塑您的设计问题(可能通过扩展变量的范围或数量或放宽一些约束)并让HEEDS MDO再试一次。 这意味着不能产生理想结果的运行不是失败运行,而是优化设计方向的一步。
2、参数优化
  在HEEDS MDO参数优化研究中,通过迭代地改变标记变量的值,执行定义的分析以及提取每个设计候选的响应来寻求优化设计。 基于HEEDS MDO中的数学搜索算法生成新设计候选。
3、将DOE纳入您的优化搜索
HEEDS MDO在HEEDS MDO中提供标准的实验设计(DOE)功能.DOE研究可以为优化过程增加额外的功能,并通过确定变量如何影响设计的性能来更好地理解设计的物理特性。运行参数优化研究后,您可以设置DOE研究,以确定哪些变量对您的响应影响最大,哪些影响很小或没有影响。
设置DOE时,可以选择要测试的因子(变量)以及要用于设置DOE矩阵的方法。使用DOE矩阵,HEEDS MDO生成设计并使用您指定的响应来评估所选因子的影响以及这些因素之间相互作用的影响。结果在后处理图中报告,可以在HEEDS MDO中显示。
4、稳健性和可靠性测试
为了进一步评估您的设计,您可以对它们进行测试,以了解它们对标准公差和设计参数和环境条件的预期偏差的稳健性。您可以从优化研究中构建稳健性和可靠性研究,也可以创建一个研究来测试您通过手动优化创建的设计。建立稳健性和可靠性研究很容易。您只需告诉HEEDS MDO您希望在评估期间改变哪些变量,并为它们设置随机分布。 HEEDS MDO将根据定义的分布选择这些变量的值,可以是随机的,也可以是采用结构化的抽样方法。根据结果,您可以确定设计的整体稳健性,并在必要时调整设计以产生更理想的结果。
5、评估
在HEEDS MDO评估研究中,您可以指定要评估的设计。 通过这种类型的研究,您将使用HEEDS MDO的过程自动化功能来自动创建和执行您指定的设计变量组合以及结果提取。
HEEDSMDO2019
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