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當前位置:首頁 > 電腦軟件 > 行業軟件 > 輔助設計 > esi va one 2019.0破解版 附安裝教程

esi va one 2019.0破解版

附安裝教程評分:10.0
下載地址
  • 軟件大小:2.77 GB
  • 更新日期:2019-11-13
  • 軟件語言:簡體中文
  • 軟件類別:輔助設計
  • 軟件授權:免費版
  • 適用平臺:WinXP, Win7, Win8, Win10, WinAll
  • 軟件廠商:
  • 軟件等級:
  • 軟件官網:
  • 軟件介紹
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  vaone2019破解版是國外開發的聲學仿真模擬軟件,可以通過這款軟件分析設備聲學環境下的工作情況,本軟件提供建模和仿真功能,可以在軟件直接構建新的模型,可以在軟件添加相關的設備材料設計模型,通過軟件的仿真分析功能就可以測試實驗結果,從而可以和標準的數據測試比較,方便用戶測試該設備是否符合設計要求,提供應用于聲學有限元子系統的噪聲控制處理,VA ONE包含將具有多孔彈性層的噪聲控制治療(NCT)應用于FE聲腔皮膚的功能,該模式主要用于調查給定聲音包的效果在中高頻時(每個FE面有多個聲波波長時)該公式考慮了NCT的有限尺寸和形狀,但對裝飾邊緣的邊界條件做出了某些假設,本軟件提供非常多的測試系統,可以輕松測試聲學環境下設備理論和算法的數學原型,如果你需要這款軟件就下載吧!

esi va one 2019.0破解版

軟件功能

  核心模塊

  SEA子系統:介紹SEA子系統的公式驗證(模態密度,噪聲控制處理的阻抗等)。

  SEA JUNCTIONS:介紹SEA連接處(點,線和面連接處的CLF)配方的驗證。

  有限元結構子系統:介紹有限元結構子系統的公式驗證(模態提取,強制響應,阻抗邊界條件等)。

  FE聲學子系統:介紹了FE聲學子系統的公式驗證(模態提取,阻尼模型,強制響應,阻抗邊界條件,壓力/速度/強度恢復等)。

  有限元區域連接處:介紹有限元區域連接(在有限元結構與有限元腔之間,具有兼容或不兼容的網格,有無阻抗)的配方驗證。

  混合點和線結:介紹了混合線結(在FE結構和SEA結構之間)的配方驗證。

  混合區域交界處:介紹了混合區域交界處(FE結構與SEA流體之間; FE腔與SEA流體之間)的配方驗證。

  BEM FLUIDS(STANDARD):介紹使用標準BEM求解器求解的BEM流體配方的驗證(直接和間接,有或沒有無限平面,有無阻抗邊界條件,壓力/速度/強度恢復等)。

  BEM FLUIDS(FMM)介紹了用FMM BEM求解器求解的BEM流體配方的驗證(直接和間接,有或沒有無限平面,有無阻抗邊界條件,壓力/速度/強度恢復等)。

  BEM FLUIDS(MULTI-DOMAIN):介紹多域BEM流體配方的驗證(僅標準BEM求解器,直接和間接,有或沒有無限平面,有無邊界邊界條件,壓力/速度/強度恢復等) )。

  PEM子系統:提出了用于PEM子系統的配方的驗證(用于泡沫,纖維,流體和彈性材料,具有線性或二次元素配方,以及不同的邊界條件和耦合條件)。

  射線跟蹤域:介紹射線跟蹤域的配方驗證。

軟件特色

  結構有限元子系統

  結構有限元子系統用于表示振動聲學模型中剛性的或具有相對較少模式的結構組件。結構化FE子系統還可以用于使用Hybrid FE-SEA方法在現有SEA模型中對本地連接細節進行建模,這需要VA ONE Hybrid 模塊的許可證。

  結構有限元子系統的模態阻尼矩陣

  在VA ONE中有四種方法可用于計算每個結構有限元子系統的模態質量矩陣。如果模型中有大量具有大量模式的FE子系統,則為每個子系統保存模式質量矩陣可能會占用大量內存。有一些方法可以通過在需要時重新計算矩陣或僅使用子系統模型質量矩陣的對角線來最小化此內存。如果模型中只有一個結構有限元子系統,則所有方法都將提供相同的結果

  從SEA子系統創建結構化FE子系統

  VA ONE包含許多曲面擬合和網格劃分算法,這些算法使一系列FE子系統可以通過對一個或多個SEA子系統進行劃分而自動創建。

  網格劃分算法

  內部網格劃分器采用多種算法對SEA子系統進行表面擬合和網格劃分

  根據導入的臨時CAD / FE數據創建結構有限元子系統

  有兩種方法可以根據VA ONE的外部FE或CAD模型中包含的元素選擇來創建結構化FE子系統。

  重新網格化結構有限元子系統

  可以使用VA ONE中的重排FE子系統功能來重排一個或多個FE結構子系統。重擊功能僅限于僅包含殼單元的結構FE子系統。

  聲學有限元子系統

  聲學有限元空腔子系統用于表示振動/聲學模型中的封閉聲流體,該模型較小/較硬,并且在感興趣的頻率范圍內具有相對較少的模式。FE聲學子系統可用于將SEA模型擴展到較低的頻率。

  從現有的FE Faces創建聲學FE子系統

  VA ONE包含一種算法,用于將現有的FE面擠壓到FE聲學子系統的體積網格中

  重新劃分聲學有限元子系統

  可以使用VA ONE中的重新設計FE子系統功能來重新設計一個或多個FE聲學子系統。

  平均流聲有限元子系統

  使用VA ONE中的平均流量功能,可以將均勻或非均勻平均流量應用于一個或多個連接的FE聲學子系統。

安裝方法

  1、打開VAOne2019.msi直接安裝,接受軟件的協議內容

esi va one 2019.0破解版

  2、顯示軟件的安裝引導界面,點擊下一步

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  3、提示安裝的模式。第一個是完全安裝,第二個是自定義安裝,默認第一個

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  4、顯示軟件的安裝準備界面,點擊install

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  5、提示安裝進度界面,等待軟件安裝結束吧

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  6、提示許可證服務器設置,點擊next

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  7、軟件已經成功安裝到你的電腦,點擊完成

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破解方法

  1、將補丁pam_lmd_SSQ.dat以及VAOne2019文件夾復制到軟件的安裝地址替換

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  2、點擊此電腦-屬性-高級設置,在這里點擊環境變量

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  3、新建一個系統變量,隨后輸入變量內容

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  4、設置名字LM_LICENSE_FILE,設置許可證地址C:\Program Files\ESI Group\pam_lmd_SSQ.dat,點擊 確定就可以了

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  5、打開軟件就可以正常使用,這里是軟件的啟動界面

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  6、提示軟件界面,如果你會使用這款軟件就可以開始編輯項目

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  7、如果你需要學習這款軟件如何使用就可以通過界面的help功能查看詳細介紹

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官方教程

  BEM1:BEM流體簡介

  本教程的目的是介紹在VA One中創建和使用邊界元素(BEM)流體子系統的功能。在VA One中使用BEM流體時,它還將用于演示診斷和可視化結果的功能。

  所需的模塊許可證

  -FE結構

  -內部有限元求解器(也可以使用外部求解器)

  -BEM

  步驟1:導入現有的FE模型

  -打開VA One的新會話。

  -創建一個新模型(文件>新建...),命名為

  BEM1_Tutorial.va1。

  -從

  解決菜單。

  -使用“頻域”對話框,選擇“恒定帶寬”選項,并將頻帶居中放置在4 kHz處,如圖所示。

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  -導入FE幾何文件

  BEM_Tutorial1.bdf作為Tutorials \ BEM目錄中的臨時FE幾何,使用文件>導入> FE幾何…菜單選項。

  步驟2:定義有限元結構子系統

  -在3D窗口中選擇所有元素。

  -在建模中單擊“創建結構有限元子系統”按鈕

  工具欄。這將從導入的文件創建有限元結構子系統

  臨時有限元幾何。

  -命名FE子系統Head子系統。

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  步驟3:分配物理屬性

  假設頭部實際上是由20mm厚鑄鐵制成的雕像的一部分,我們對當聲平面波以給定的入射角入射到頭部時發生的聲音散射感興趣。因為頭部是有彈性的,而不是無限剛性的)。

  -使用“瀏覽器”窗口,為20mm厚的鑄鐵創建新的Uniform板物理屬性

esi va one 2019.0破解版

  -在3D窗口中選擇Head子系統,然后選擇菜單選項Model> Set FE Physical Properties…。

  -使用“設置FE元素屬性”對話框,將“殼體物理特性”設置為20mm厚的鑄鐵,然后在對話框上選擇“確定”按鈕。

  提示:還可以通過使用網格的“詳細信息”列中的“設置”按鈕,通過與FE子系統關聯的編輯對話框來訪問“設置FE元素屬性”對話框。

  步驟4:計算有限元結構子系統的中間結果

  -選擇菜單求解>運行中間有限元/邊界元求解>結構有限元以計算模式。模式的計算應少于一分鐘。

  -在3D窗口中激活“ FE / BEM動畫控件”窗格,并為各種結構模式設置動畫。在為模式設置動畫時,關閉3D樹中的模型對象以從窗口中消除混亂非常有幫助。應該有13種模式,其最高模式的固有頻率約為4.73 kHz。

  -關閉“ FE / BEM動畫”窗格。

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  步驟5:定義BEM流體

  現在,我們將研究當置于無限聲流體中時結構子系統的響應。 聲學流體將由VA One中的邊界元素子系統定義。 以與SEA半無限流體相似的方式定義邊界元素子系統。

  -在“瀏覽器”窗口中的位置(0,0,0.3)處定義一個新節點。

  -在3D樹中,打開未使用節點的可見性。

  -在“建模工具”欄中選擇“創建BEM流體”按鈕。

  -單擊新創建的節點以創建BEM流體。

  -在“ BEM流體”對話框中選擇“確定”按鈕。

  BEM流體在3D窗口中顯示為正方形位圖,如圖所示

esi va one 2019.0破解版

  下面。 也可以使用“首選項”對話框的“常規”選項卡(“編輯”>“首選項” ...)來選擇3D表示。

  -在3D視圖中雙擊BEM流體以激活與子系統關聯的對話框。 命名BEM流體(例如,我的BEM流體)。

  第6步:粗化FE面

  定義了BEM流體后,現在需要將其連接到模型中的各種FE面。 BEM流體可以連接到兩種類型的FE面:(1)與結構子系統關聯的FE面和(2)與結構FE子系統不關聯的自由FE面。前者用于定義耦合到的彈性面

  結構子系統。與結構FE子系統無關的自由FE面用于定義BEM流體中的數據恢復面,剛性面和/或流體孔面。

  默認情況下,VA One會自動將所有新創建的有限元結構子系統分解為多個稱為FE面的簡單連接區域。通過雙擊子系統并激活對話框上的“面”選項卡,可以查看與FE子系統關聯的FE面的列表。也可以使用對話框上的“添加”和“刪除”按鈕將新的(可能是不兼容的)FE面添加到FE子系統(例如,您可以從現有的FE模型中導入網格,在3D窗口中選擇各種元素,單擊“從選定元素創建FE面”按鈕以定義新的FE面,然后將此面添加到FE中的結構子系統中

  結構子系統對話框;然后,VA One會自動將結構模式投影到該網格上。

  BEM計算的計算成本取決于BEM流體中使用的元素數量。通常,在邊界元素模型中,每個聲波波長至少需要4個元素。在低頻下,結構波長通常短于聲波波長。因此,計算費用可以是

  通過對邊界元素流體使用粗糙化的網格來減少(然后將結構模式投影到粗糙化的流體上)

  嚙合)。在VA One中,這是通過粗糙化結構有限元子系統的有限元面來完成的。

esi va one 2019.0破解版

  在此示例中,有一個與FE子系統關聯的FE面

  -打開FE Faces的可見性

  使用3D樹并在3D窗口中選擇面。

  -選擇主菜單選項“模型”>“ FE面”>“重新網格化FE面...”。

  FE面的當前網格密度為

  顯示在Remesh FE Faces對話框中(?8.4mm)。 4 kHz的聲波波長約為85 mm。在此示例中,我們將選擇大約

  20 mm以確保每個聲波波長有4個元素。

  -將所需元素長度設置為0.02,然后單擊確定按鈕。

  經過校正的FE面出現在3D窗口中,如下所示。

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  步驟7:將FE面連接到BEM流體

  -使用3D樹,在3D視圖中關閉FE結構子系統的可見性。

  -單擊“建模工具欄中的將半無限流體或BEM流體或FSP載荷連接到子系統”或“ FE面”按鈕。

  -單擊BEM流體,然后單擊Shift + Ctrl +單擊FE面。 BEM流體和FE面之間的連接器將在3D窗口中顯示為藍線。

  -雙擊BEM流體子系統,然后激活“ BEM流體”對話框中的“面”選項卡。

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  默認情況下,VA One假設FE面的兩側都被潤濕。 在此示例中,我們只想在結構子系統的外部定義流體。

  -要顯示FE面的正面,請單擊“ 3D窗口控件”窗格中的“軸”復選框。 示出了FE面的元素的單位法線(將FE面的正面視為朝向單位法線的方向)。

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  -要潤濕頭部的外部,請在FE面的前部涂抹BEM流體,雙擊BEM流體,然后在BEM Fluid對話框的Faces選項卡的Wetted Side下拉菜單中選擇Front。

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  步驟8:創建數據恢復網格

  FE面可用于恢復BEM流體中的局部壓力響應。

  VA One包含許多實用程序腳本,用于為簡單幾何圖形創建FE面。

  -選擇菜單選項腳本> FE&BEM實用程序>創建>生成多維數據集數據恢復網格。

  -選擇邊長為0.5 m,然后在對話框中選擇“確定”按鈕

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  3D窗口中將出現一系列六個FE面。 單擊三個FE面并將其刪除,以保留三個FE面,如下圖所示。

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  該腳本可用于為數據恢復曲面創建更精細的網格密度,但在本示例中,我們將演示使用約束邊界選項重新劃分FE面的功能。

  -在3D窗口中選擇三個“新建”立方體面,然后選擇菜單選項“模型”

  > FE Faces>重新網格化FE Faces…。

  -使用“重新網格FE面”對話框,輸入10,000作為要創建的所需元素數。

  -選中“增強相鄰邊緣/面的兼容性”復選框。

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  -選擇確定按鈕。如下圖所示,將修復模型中的FE面。

  -使用“將半無限流體或BEM流體或FSP加載到子系統”或“ FE Face”按鈕將三個FE面中的每一個連接到BEM流體(步驟7)。

  -雙擊BEM流體并激活對話框上的“面”選項卡。請注意,新添加的FE面的類型自動定義為“數據恢復”。

  也可以將傳感器應用于BEM流體的數據恢復面,但是此示例著重于空間響應,而不是使用傳感器。

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  步驟9:將負載添加到BEM流體

  -在“建模工具欄”中選擇“將平面波添加到BEM流體”按鈕,然后單擊BEM流體。

  -按照右圖設置平面波的方向,然后選擇確定按鈕。

  -雙擊BEM流體,然后激活對話框上的“平面波”選項卡。請注意,平面波會自動添加到BEM流體中(并且在瀏覽器網格中也被列為對象)。

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  步驟10:獲取模型中BEM流體的中間結果

  該模型現在由耦合到FE結構子系統的BEM流體組成。該模型包含許多數據恢復表面,并且平面波已應用于BEM流體。在進行完全耦合求解之前,BEM流體需要中間結果。所需的結果包括:(i)BEM流體的模態輻射阻抗矩陣,(ii)BEM流體內每個負載的受力矩陣,以及(iii)BEM流體內每個數據恢復面的數據恢復矩陣。

  -打開“選項”對話框(“求解”>“選項...”),然后激活“ BEM求解器”選項卡。

  取消選中“在可能時使用快速BEM數據恢復”選項,然后關閉對話框。

  -選擇菜單選項“求解”>“運行中間FE / BEM求解器”>“聲學BEM”。

  標準BEM求解器將自動運行以計算中間BEM結果(大約2-3分鐘,具體取決于可用的計算資源)。

  -BEM流體的中間結果可以使用

  FE / BEM動畫控件窗格。激活窗格,然后選中“輻射場”復選框。

  -選擇“播放”按鈕為模式設置動畫,如下圖所示。請注意,為了清楚地看到動畫,必須關閉3D樹中的FE面和模型對象的可見性。

esi va one 2019.0破解版

  動畫顯示了與各種感興趣的結構模式相關的輻射場。該結果通常可用于診斷由單個結構模式引起的對總輻射聲場的貢獻。

  步驟11:完全求解并繪制空間響應

  為了求解模型中所有子系統的完全耦合響應,我們需要執行完全求解。這將執行完全隨機振動分析,并計算模型中所有子系統的完全耦合響應。

  -選擇主菜單選項“解決>解決(Ctrl + R)”。

  完成完全求解后,BEM流體的各種結果將可用(輻射效率,輸入功率等)。在本教程中,我們將使用輪廓圖在模型中跨數據恢復表面繪制工程單位(EU)響應。

  -選擇菜單選項結果>等高線圖。

  -使用“輪廓圖”對話框,選中“顯示輪廓圖”復選框,然后單擊“應用”按鈕。

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  下圖顯示了整個數據恢復方面的EU響應。請注意陰影和衍射效應,因為平面波在此感興趣的頻率下被頭部散射。

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  -保存數據庫(文件>保存)。

  -關閉模型(“文件”>“關閉”)。

  您已成功完成本BEM教程課程

更新日志

  射線追蹤

  增強了光線跟蹤求解器以解決衍射問題

  – 142309:改進了VA ONE的光線跟蹤求解器,以解決光線撞擊反射面邊界(即衍射)的問題。射線衍射的實現考慮了陰影區域中的聲場。這允許在沒有任何源或反射表面視線的區域中預測聲場。

  添加了預收斂腳本

  – 144826:添加了預會聚腳本,以計算光線跟蹤求解的最佳光線數量和反射數量。該計算基于緊湊型聲源和傳感器之間的直接或間接(僅限于非陰影區域)路徑距離以及反射面的平均反射系數。該腳本還可以使用建議的參數為模型中的每個傳感器計算接收器半徑。該腳本是可訪問的

  在VA ONE中使用“腳本”>“光線跟蹤實用程序”>“修改”菜單。

  雜

  – 170523:修復后的FE面不再需要重新連接以執行射線

  跟蹤解決。

  – 166564:為了保持與BEM流體對話框的一致性,在“射線跟蹤域”對話框的“常規”選項卡上將“聲學衰減”控制標簽更改為“阻尼損耗因子”。

  – 165306:VA ONE現在支持將當前模型導出為三角STL文件。可以使用“文件”>“導出”>“模型作為STL幾何圖形...”主菜單選項執行導出。有關模型對象類型的詳細信息,請參考在線幫助。

  出口。

  – 165301:為了更好地表示其功能,請選擇“文件”>“導出”>“ BEM Ray的結果”

  跟蹤...菜單選項已重命名為File> Export> BEM Results as CAS Directivity

  改進的SEA線結

  – 57879:開發了一種新的理論來改進線路交叉點的SEA CLF計算。 新理論為正交異性板提供了改進的結果,包括彎曲板的曲率硬化。 現在,默認情況下,VA ONE將對新創建的模型使用此理論。 使用VA ONE早期版本創建的模型將使用原始的CLF理論。 用戶可以使用``選項''對話框的``SEA /混合求解器''選項卡上的``使用改進的CLF線結控制''來覆蓋默認設置(``解決>>選項...'')。

  – 164824:與SEA線路結點相關的β角的計算方式取決于結點的順序。 新理論提供了一致計算的β角。

  雜

  – 161972:更新了SEA等效屬性腳本,以計算密度,而不是所選SEA子系統的單位面積質量。

  一般

  添加了合并重合節點功能

  – 61157、96425和134338:添加了合并模型中重合節點的功能。現在可以將用戶定義的小公差內具有相同(X,Y,Z)坐標的模型中的節點或所有節點的選擇合并到單個節點中。使用主菜單選項模型>合并重合節點...來訪問此功能。有關更多信息,請參考在線幫助。

  性能改進

  – 168350:添加了環境變量(VAONE_FEATURE_CULLING),以提高具有大量子系統的模型的交互式旋轉速度。啟用此變量(= 1)時,將在交互式旋轉期間刪除3D窗口中的小對象。

  – 165196:改進了在3D視圖中顯示或隱藏對象時3D窗口的響應能力。

  –添加了一個環境變量(MKL_PARDISO_OOC_PATH)來設置用于存儲與矩陣因子關聯的數據和工作數組的位置和文件名。 ESI Group建議將此變量用于帶有固態驅動器的工作站。

  – 160837和162900:改進了顯示大量輸出數據時“日志”窗口的響應能力。

  – 163580:改進了“日志”窗口的性能。

  – 157305:提高了包含大量物理屬性對象的XML文件的導入速度。

  – 122418:提高了顯示大量數據庫項目時3D樹的響應能力。

  雜

  – 176838:在“首選項”對話框的“常規”>“ 3D”部分修改了兩個控件的默認值。默認情況下,“聲音效果”選項現在處于關閉狀態。默認情況下,“將電源和流體域渲染為3D對象”選項現在處于啟用狀態。

  – 167839:在瀏覽器窗口網格中編輯節點坐標的文本時,添加了剪切,復制和粘貼功能

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