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msc marc 2019 64位中文破解版 附安装教程

msc marc 2019中文破解版

msc marc 2019是目前功能强大的一款通用非线性有限元分析解决方案,采用了业界领先的非线性FEA求解器技术,可以在静态,动态和多物理负载情况下精确模拟产品,可以处理各种线性和非线性结构分析包括:线性/非线性静力分析、模态分析、简谐响应分析、频谱分析、随机振动分析、动力响应分析、自动的静/动力接触、屈曲/失稳、失效和破坏分析等。与上一版本相比,全新的msc marc 2019进行了全面增强和优化,提供了全面、稳健的解决方案,以解决跨越整个产品寿命的问题,包括制造过程模拟、设计性能分析、服务负载性能和故障分析。其中包括包含所有形式非线性的非线性分析、热分析、热力耦合分析、压电分析、与结构响应耦合的静电和静磁等等,可以更好的满足工业界和学术界的各种需求。
新版本的msc marc 2019功能增强了很多,比如支持Herrmann Elements中的添加剂可塑性,改善刚性表面和可变形体之间的接触保真度,简化数据传输以改进分析链,支持实验数据拟合中的附加材料,增强了Mentat功能等等,可以极大提高用户的工作效率。ps:这里小编带来了msc marc 2019中文破解版下载,64位,包括了附带的破解文件可以完美成功激活软件,其详细的安装教程可参考下文操作,希望对用户有帮助。
msc marc 2019 64位中文破解版

msc marc 2019中文破解版安装教程:

1、下载解压,得到msc marc 2019 64位中文原程序和crack-MAGNiTUDE破解文件;

2、首先打开crack-MAGNiTUDE破解文件夹,找到文件“msc_calc_20190630.exe”右键以管理员身份运行,输入y,生成许可证文件;

3、再双击“msc_licensing_11.13.1_windows64.exe”文件安装许可证管理工具,浏览生成的许可证文件License.dat

4、再用虚拟机加载m-mma19.iso镜像文件,或用winrar解压也可以。如果你是win10系统,直接右击以windows资源管理器打开,双击“marc_2019_SP1_windowss64.exe”安装软件,在许可证安装界面输入:27500@电脑名称

5、软件安装完成,打开使用即可。
如果软件打开报错找不到许可证,新建一个系统变量:
变量名:MSC_LICENSE_FILE
变量值:License.dat的路径

6、至此,软件成功激活,以上就是msc marc 2019 64位中文破解版的详细安装教程,希望对用户有帮助。

软件功能介绍

一、非线性和多物理场解决方案
msc marc 2019针对非线性分析进行了优化,可提供全面,强大的解决方案,以解决跨越整个产品生命周期的问题,包括制造过程模拟,设计性能分析,服务负载性能和故障分析。这些包括:
1、包含所有形式的非线性的非线性分析(材料,几何,边界条件,包括接触)
2、热分析
3、耦合热机械分析
4、电磁
5、压电分析
6、电 - 热 - 机械
7、静电和磁静力学与结构响应相结合
8、制造工艺如钣金成型,液压成型,挤出,吹塑,焊接,感应加热,淬火,固化,切割等。
9、高阶3D元素的压电分析
二、联系分析
使用msc marc 2019卓越且直观的联系建模功能,研究多个组件之间的交互。
1、在1-D,2-D或3-D中轻松设置接触模型,分析和可视化不断变化的组件交互。
2、通过避免使用额外的接触元件,接触对或从属主定义来获得建模效率。
3、无需额外的建模工作即可设置和调查自我联系。
4、轻松分析摩擦和相关材料变化的影响。
5、通过接近几何表面和热标准来控制接触行为
6、使用Marc中提供的自动接触检测方法轻松添加,删除或修改联系表定义。
7、搜索过程基于用户定义或自动接触容差开始。
三、非线性材料
您可以选择广泛的金属和非金属材料模型库,以及200多种结构,热,多物理和流体分析元素,以精确模拟设计中使用的材料。
1、各向同性,正交各向异性和各向异性弹性
2、各向同性和各向异性可塑性
3、超弹性(弹性材料)
4、与时间相关且与时间无关的行为
5、粉末金属,土壤,混凝土,形状记忆合金
6、焊料,粘塑性,蠕变
7、复合材料
8、压电
9、用户定义的材料模型
10、广泛的材料数据拟合选项,适用于高级材料模型,如橡胶,塑料热塑性塑料和金属
11、材料数据可以存储在加密的材料数据文件中
四、失败和损害
从一整套故障模型中进行选择,以研究金属,混凝土,复合材料和弹性体的退化和失效。
1、韧性损坏
2、弹性体中的损伤累积
3、合失效分析
4、层压粘合失败
5、低张力开裂和破碎
6、断裂力学
7、单调,低循环和高循环载荷下的裂纹扩展
8、用户定义的故障模型
9、使用Lemaitre模型进行网格独立损伤预测
五、自动重新网格化
借助自动重新网格化方案,在较大的变形问题中确保高网格质量,通过较少的建模工作实现更高的精度。
1、自动重新划分2D和3D模型
2、用户指定的网格控件标准
3、有利于制造过程模拟和自我接触分析
4、高阶3D元素可提高精度
六、核心求解器技术
msc marc 2019中经过验证的非线性技术可为各种非线性问题开发稳健可靠的解决方案。
1、本地化收敛控制,以开发更好,更准确的解决方案。
2、一流的融合方法

msc marc 2019新功能和增强:

一、议程
1、材料
- 材料数据拟合能力
- 支持Herrmann Elements中的添加剂可塑性
2、联系分析
-改善刚性表面和可变形体之间的接触保真度
3、SMARTSolver
-本地化的全球重新划分能力
-简化数据传输以改进分析链
4、解决方案开放性
-HDF5输出
5、前后改进
-一般的Mentat可用性改进
6、制造工作流程改进
-扩展修剪选项
-焊接模拟增强功能
-模型化学扩散
-电磁学中的非均匀电流分布
二、实验数据拟合中的附加材料支持
1、建模功能:
扩展实验数据拟合以包括循环可塑性,以增加易用性并减少出错的可能性
2、工程应用示例:
金属在塑性区域经受反复装载和卸载,例如在极端事件中可能发生在管道中
3、实施:
在实验数据拟合窗口中选择可塑性,然后选择循环可塑性
现在可以选择以下循环塑性模型
-Chaboche模型
-Hashiguchi模型
三、支持Herrmann元素中的添加可塑性
1、建模功能:
  扩展Herrmann元素(用于不可压缩材料),包括添加剂可塑性配方,可提高精度和/或减少应变平滑元件的运行时间
2、工程应用示例:
  在塑料塌陷期间发生的制造过程,例如锻造,镦粗,延伸或深拉,和/或结构的大变形
3、实施:
分配Herrmann元素
元素选项中的大应变偏好
-默认情况下“Additive Decomposition”选项将打开(可以手动关闭)
四、改善刚性表面和可变形体之间的接触保真度
1、建模功能:
扩展刚性STL曲面和可变形体之间的接触选项,以包括段到段以提高精度
2、工程应用示例:
模具成型模拟
3、实施:
STL表面可以使用或不使用刻面表面选项?附加接触点由刚体上的求解器定义,以限制穿透
现在,几何到可变形接触支持增强和先前限于可变形到可变形接触的相关参数
还支持可变形和刻面之间的延迟滑动
五、本地化全球重新划分能力
1、建模功能:
  添加选项以限制全局重新网格化到联系人主体中的指定区域,以减少运行时间并在重新网格化整个联系人主体时保持远程区域中的一致网格。
2、工程应用示例:
裂纹扩展-
3、执行:
  “Remesh Region”的全局重新网格化属性菜单中的新选项。 初始区域可以指定
  元素集
  裂缝附近
  规定的几何形状(盒子,球体等)
  与现有的高级密度控制兼容
-地区,距离,元素数量等
六、简化数据传输以改进分析链
1、建模功能:
为链接分析扩展了模型部分选项,使其成为PRESTATE的首选选项
2、工程应用示例:
制造零件的残余应力和变形放入更大的组件中
 3、实施:
模型部分定义如前(允许倍数)
增加了写入部分文件的频率选项,以包括“负载结束情况”
在将二维或轴对称模型截面扩展为三维模型时,支持偏置网格
支持将模型部分连接到更大的组件的其他方法:RBE2,RBE3,刚性杆
七、HDF5输出
1、建模功能:
Marc生成的备用开放格式结果文件
2、工程应用示例:
通过直接访问输出数据而无需后处理程序,改进了与下游工程流程的集成
3、实施:
HDF5输出文件
模式与MSC Nastran HDF5兼容
此版本中支持的元素列表
-线性和二次2D平面应力,平面应变和轴对称。
  -线性和二次3D连续体。
本版本支持的输出
-节点:位移,外力,反作用力
-元素:压力,紧张
八、Mentat增强功能
默认多级撤消 - 预设为10,可以是1到50
-材料和几何属性 - 颜色分配
-等高线图的默认最大值和最小值
新的RHS鼠标选项
表格菜单中的“减少数据点”选项
九、扩展修剪选项
1、建模功能:
扩展现有的修剪选项
2、工程应用示例:
快速有效地模拟材料去除
3、实施:
可选择去除修剪器内部或外部的材料
选择保留修剪区域
选项将修剪器的网格印记到修剪部分上
修剪工具现在可以定义为多面曲面,接触体或三维网格以及刚体
十、焊接模拟增强
1、建模功能:
扩大现有的固有应变选择
2、工程应用示例:
比以前更容易模拟残余应力和应变平坦和非平坦表面
3、实施:
由用户直接定义焊缝建模:
-定义固有应变边界条件
-定义选定实体的固有应变值。 可以使用表格来限制时间或使用本地材料系统
使用焊接运动学建模焊缝:
-设置焊接路径和井填充物。
-定义固有应变边界条件
-使用表格数据定义固有应变值和变化。
-定义焊炬运动数据
-可选择应用固有应变定义来选择基板元素
-模拟将通过焊接运动学引入固有应变
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