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DIANA FEA v10.5 补丁激活教程

  • 软件大小:未知
  • 更新日期:2021-05-07
  • 官方网站:https://dianafea.com/
  • 软件等级:★★★☆☆
  • 运行环境:Winxp/Win7/Win8/Win10
DIANA FEA v10.5 补丁激活教程
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DIANA FEA 10.5中文破解版是领先的有限元软件包!使用旨在为用户提供完整的功能,强大的分析能力和进行预处理和后处理能力,全新的交互式和集成图形用户界面,可以对具有属性的几何模型进行建模、生成有限元网格、创建分析、进行计算并在结果中查看结果相同的环境。软件使用专注于土木工程项目中迎接挑战并解决问题,领先的有限元分析技术,丰富广泛的材料模型以及元素库,强大的求解器,更准确和快速的获得计算结果,流畅且友好的模型创建过程,优化的工作流程,自动生成报告。可以与BIM和CAD程序交换模型。DIANA凭借其广泛的材料模型库和分析功能,在与常规工程问题相邻的一个软件包中提供了针对这些类型分析的解决方案。具有大型结构的分析、复杂的非线性材料行为、由极端负载条件引起的应力,例如火灾,地震,爆炸等、相互作用的复杂模型等!全新破解版下载,有需要的朋友不要错过了!

安装激活教程

1、在本站下载并解压,如图所示

2、双击DianaSetup.exe安装软件,勾选我接受许可证协议选项

3、选择安装类型,典型安装、自定义安装和全部安装

4、选择软件安装路径

5、安装完成,将emulator中的hasp_windows_x64_3659.dll复制到安装目录中,点击替换目标中的文件

DIANA 10.5新增功能

1、预处理
针对DXF,DWG和STEP等CAD文件格式修改最新版本的导入工具
其他几何建模工具-螺旋线
根据现有的几何/拓扑属性增强几何修复工具
网格控制工具的增强
优化啮合性能
用于2D平面应变分析的专用2D环境
二维平面应变的桩建模向导
还有很多...
2、分析功能
焓流应力分析(地面冻结分析)
自由场元素(增强配方)
非对称矩阵的特征值求解器
MMC材料模型在目标行为方面的增强
基于美国(ACSE)和法国(afcen)协会的响应谱分析扩展
2D直接集成梁元件(3节点)
2D点质量元素
强度折减分析的改进
DIANA设计工具(增强的工程流程)
还有很多...
3、后期处理
全面的输出参数和结果集
改良的渗透性
MC状态输出
组合线偏移
相对于基础节点的变形
图表视图的性能改进
还有很多...

软件特色

1、工程行业的有限元分析
DIANA(DI置换ANA lyzer)是一个广泛的多功能有限元软件包,可以在广泛的工程领域中使用:
土木(包括结构)工程
岩土工程
隧道和地下挖掘
岩土工程
地震工程
石油与天然气工程
DIANA是一个经过充分验证和测试的软件包,已在全球多个具有里程碑意义的项目中使用。
该程序的强大功能包括基于最新和最先进的有限元分析技术的广泛的材料模型,元素库和分析程序。
DIANA配备有功能强大的求解器,以优化各种类型的线性和非线性模型的分析,并提供准确的结果和快速的计算。
其独特的分析功能由2D和3D的完整建模功能提供支持,并包括用于CAD/BIM互操作性的工具。
2、用户友好的交互式界面,可进行2D和3D仿真
DIANA交互式环境由一系列图形设计工具和网格划分工具组成。DIANAIE的设计着眼于用户,旨在提供一个流畅且用户友好的过程来在2D和3D环境中建立模型。
3、用于土木和岩土工程的全套材料模型和元素类型
包含在DIANA中的是一组专用的本构材料模型,这些模型与混凝土,钢,合金,钢筋,纤维材料,土壤,沙子和岩石等的模型代码相关联。
还包括预定义的部分和不同的元素类型-根据参考应用程序使用。
4、优化的工作流程,用于分析,设计和报告
DIANA配备了一系列专用的工作流程,涵盖了大多数常规分析,设计检查以及一系列自动生成的报告。
5、BIM的智能工程与支持
DIANA提供了一系列功能,使用户可以与BIM和CAD程序交换模型。
DIANA已开发为功能强大的平台,与智能工程应用程序集成在一起,可为用户提供完整的“数据旅行”。这些包括来自BIM,CAD和python的输入,参数化和自动化过程。

使用帮助

几何学
提供了广泛的建模功能。建模的常用方法是根据定义的几何图形创建有限元网格。可以在Diana预处理程序Diana交互式环境(DianaIE)中定义几何。DianaIE提供了通过定义基本形状来创建几何形状的功能-例如块,圆柱体,多边形,线,折线,圆等-并通过操作工具对其进行修改-例如拉伸,相交,缩放等。属性(例如材料,连接,载荷和物理属性)分配给几何定义。也可以导入在CAD程序中外部创建的几何(支持*.stp,*。step,*。igs和*.iges文件)。
1、工作平面
工作平面用作绘制几何图形的参考。可以在工作平面中启用捕捉(选择近点,形状)。工作平面的尺寸由用户在新项目的初始设置中定义的模型尺寸给出[第4.2.1节]。这些可以在“编辑”菜单的“工作平面网格”中进行更改。工作平面的默认位置为,但可以在“编辑”菜单的“移动工作平面”中进行更改。

2、几何组件
在DianaIE中,有以下几何体:
点体
线体
片体
固体
身体具有以下部分:
顶点:顶点代表空间中的一个点
边线:一条边线是由两个顶点界定的一条曲线
面:面是曲面的有界子集,其中边界由边定义

原始实体:
用于创建基本体的工具,这些工具分为3D,2D,1D和点基本体形状。

B样条曲线和曲面
在DianaIE中,可以通过导入带有点列表坐标的.csv文件PIC来创建B样条曲线(NURBS)曲线和曲面(例如用于建模土壤结构)。在这种情况下,公差值定义了提供的点列表与近似B样条曲线(NURBS)曲线和曲面之间的最大允许距离。如果生成的表面不满足此要求,则会在DianaIE的消息窗口中显示警告。
作为从.csv文件导入数据的替代方法,可以通过将坐标数据插入DianaIE中的弯曲图纸对话框PIC中来创建B样条(NURBS)曲面。
通常,建议将坐标数据中提供的位置数限制为几百个。
螺旋
原始形状的螺旋PIC会创建直线螺旋,可以控制以下参数:位置,方向,直径,匝数,螺旋螺距(每匝沿轴的距离)和螺旋螺距(每匝直径的变化)。
7.2.1.3椭圆
基本形状椭圆PIC创建椭圆,可以在其中控制以下参数:中心点,创建它的平面(通过平面法线的定义),参考方向以及主要和次要半径。
7.2.1.4圆弧和椭圆弧
原始形状的圆弧PIC和椭圆弧PIC可以创建可控制以下参数的圆弧:中心点,平面法线,参考方向,起始角度和旋转角度。对于圆弧,还需要下面的圆的半径。对于椭圆弧,需要两个半径-大半径和小半径-其中大半径必须大于小半径。
图7.3说明了在DianaIE中创建弧所需的参数:
中心
定义圆弧中心的坐标。
平面法线
定义弧平面的方向。默认的平面法线是全局轴(0 0 1),这表示在平面中创建了弧。该方向不必由单位矢量定义,因为可以具有任何方向(零矢量除外)。
参考方向
定义面内矢量的方向。如果此向量不在由平面法线方向定义的平面中,则它将隐式投影到该平面上。对于椭圆弧,(投影的)参考方向与基础椭圆的主轴线重合。对于圆弧和椭圆弧,参考方向用于定义起始角度。默认参考方向为全局轴(1 0 0)。该方向不必由单位矢量定义,因为可以有任何方向(可以使用零矢量,但不建议使用,因为在这种情况下,戴安娜将在由平面法线定义的平面中选择一些矢量)。参考方向可能不平行于平面法线,因为投影会产生一个点,而不是一个线段。
起始角度
围绕平面法线测量该角度,并使用正值在该平面周围创建逆时针角度。如果该角度为零,则圆弧的端点之一位于(投影的)参考轴上。
旋转角度
这个角度确定了圆弧所覆盖的圆或椭圆的范围,其值不应接近零,绝对值也不应当超过。

几何零部件操作:
以下描述的操作旨在使建模更容易,并且可以在二维和三维模型中应用。
连接多条电线
DianaIE提供了一种工具,可将多条导线连接到一条导线中。 为此,用户选择需要连接在一起的导线,然后单击“几何修改器”工具组中可用的图标“ PIC”。 如果输入线不共享起点或终点,则通过添加直线来填充间隙。 给定的导线可能不会形成回路。 图7.4给出了将多条导线连接到一条导线中的两个示例。

在DianaIE中,可以从菜单,工具栏和上下文菜单中进行此操作。
附录B.1.7.2中描述了用于此操作的相应脚本命令。在脚本命令中,有一个选项供用户指定哪些点将成为连接线操作的终点。如果未明确指定端点,则将连接两个最近的端点。
7.2.2.2分离线
分割导线工具将一根或多根导线分割为多根导线。操作面板中有四种拆分方法可用:拆分导线PIC:
比率
考虑沿曲线长度比率的值(介于0和1之间)来分割导线,该值指定相对于导线长度的分割点,其中0是起点,1是终点。
距离
与比率方法类似,但考虑到沿曲线的距离将导线分开,其值介于0(导线的起点)和导线的实际长度之间。
划分
将导线分为若干个分割数,该整数值指定需要分割多少等长的导线。
观点
在需要分割导线的点的坐标所指定的确切位置分割导线。如果指定的点不在导线上,则使用导线上最接近的点。
图7.5给出了使用带有四个分割线的分割方法的分割线的示例。

裂边
分割边缘工具将一个或多个边缘分割为多个边缘。操作面板“分割边缘PIC”中提供了四种分割方法:
比率
考虑沿曲线的长度比率以0到1之间的值分割边缘,该值指定相对于边缘长度的分割点,其中0是起点,1是终点。
距离
类似于比率方法,但考虑沿曲线的距离来分割边缘,其值介于0(边缘的起点)和边缘的实际长度之间。
划分
将边沿划分为分割数,这是一个整数值,它指定要分割边沿的等长部分的数量。
观点
在需要分割边缘的点的坐标所指定的精确位置分割边缘。如果指定的点不在边缘上,则使用边缘上最接近的点。
图7.6给出了使用比率法的沿0.25和0.75的曲线长度比率的分割边的示例。

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