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3D/CAD

GiD Professional(工程数值模拟软件)

GiD Professional(工程数值模拟软件) 14.0.1 官方版

大小:156 MB

语言:英文系统:WinXP, Win7, Win8, Win10, WinAll

类别:3D/CAD时间:2018-10-30

  GiD Professional是一款数值模拟软件,你可以在软件上分析你的工程数据,可以通过图形化的方式分析数值,对于需要分析几何数据以及材料数据非常有帮助,这款软件可以分析的类型很多,软件界面提供丰富的功能帮助你建立数值模拟方案,可以轻松分析模型数据以及分析机械材料数值;GiD Professional分析界面功能丰富,提供一个官方帮助,你可以在主菜单找到help功能查看官方的教程以及分析的方案,并且提供激活补丁,需要的朋友就下载吧!

GiD Professional(工程数值模拟软件) 14.0.1 官方版

软件功能

  GiD是一个交互式图形用户界面,用于定义,准备和可视化与数值模拟相关的所有数据。该数据包括几何,材料,条件,解决方案信息和其他参数的定义。该程序可以生成适用于多种数值方法的网格(有限元,有限体积或有限差分,基于粒子或无网格方法),并以所需格式编写数值模拟程序的信息。也可以从GiD内部运行这些数值模拟,然后可视化分析结果。

  GiD可以由用户定制和配置,以便可以生成他们自己的求解器模块所需的数据。然后,这些求解器模块可以包括在GiD软件系统中。

  在定义几何图形时,程序以与CAD(计算机辅助设计)系统类似的方式工作。一个特征是几何体以分层模式构造。这意味着更高级别(维度)的实体是在较低级别的实体上构建的;然后,两个相邻的实体将共享同一个较低级别的实体。

软件特色

  GiD Preprocess对正在研究的对象进行离散化,并生成元素网格,每个元素都分配了一个材质和一些条件。 GiD中的预处理信息(网格,材料和条件)使计算模块能够生成结果。

  网格 - >边界层

  边界层网格是连接到边界的一个网格,并且具有在给定拉伸函数之后与边界相分离的特定节点分布。可以设置模型的边界层网格的拉伸函数和生长因子

  喜好 。

  在边界层网格中仅生成四面体或三角形元素,并且没有用于将四边形与“各向同性”网格中的其他类型元素相关联的过渡元素,因此具有边界层网格的体积或曲面的网格必须是也可以是四面体或三角形。

  2D选项允许用户将边界层属性分配或取消分配给用户选择的行。首先,用户选择边界层将生长的表面。边界层网格将从线条开始,并将生长到曲面中。

  3D选项允许用户将边界层属性分配或取消分配给用户选择的曲面。首先,用户选择边界层将增长的体积。边界层网格将从曲面开始,并将生长为卷。

  重置选项重置附加到模型的所有边界层网格信息。

  用户可以为每个几何实体的边界层网格定义两个主要属性:“第一层高度”和“层数”。当选择将具有边界层网格的实体时,窗口显示示意图,其中用户可以看到每个层的高度分布,以及设置分配的属性时边界层网格的总高度。

安装方法

  1、下载GiD14.0.1-win-x64-Install.exe应用程序执行安装,勾选I accept the agreement点击next

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  2、提示软件的安装地址C:Program FilesGiDGiD 14.0.1

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  3、提示附加的安装内容,点击next即可

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  4、这里是软件的快捷方式设置界面,默认GiD 14.0.1

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  5、你们可以为软件设置桌面图标,勾选Create a desktop icon

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  6、提示软件的安装界面,这里点击install就可以安装了

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  7、显示软件的安装进度,请稍后

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  8、提示安装成功,点击finish退出软件安装引导

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破解方法

  1、复制补丁gid.professional.14.0.1.[x64]-MPT.exe到软件的安装地址启动

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  2、打开以后点击红色的英文,转换为蓝色以后软件就激活完毕

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  3、初始图形配置(OpenGL):

  快速可视化模式

  模型将更快绘制,但可能会出现一些问题。 我对我的GraphicCard充满信心,我想使用它的功能

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  4、安全可视化模式。

  (模型将被绘制得更慢,但工件将消失。我遇到了我的图形卡的问题,我想使用Open by software)。

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  5、最初的主题主题:

  主题:GiD Black

  (此首选项以及与图形配置相关的其他选项始终可以通过“实用程序 - >首选项”窗口中的“图形”面板访问)

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  6、软件的界面就是这样的,现在你可以开始分析数据

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  7、分析的功能都在左边显示,由于小编不会使用软件,这里就不提供介绍了

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  8、如果你会用这款软件,可以点击这里的帮助查看官方提供的教程

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使用说明

  网状菜单

  生成网格是根据域的几何定义计算网格的过程。该网格将在稍后阶段用于数值分析。条件(见

  分配给几何实体的条件)和材料(参见材料)将被转移到新网格的节点和元素。

  根据用于计算的数值方法或数值模拟的要求,用户可以选择使用GiD生成的不同类型的网格:

  笛卡尔,结构化,半结构化或非结构化

  线性或二次

  使用不同的元素类型(包括粒子网格)

  什么是网格以及如何网格化由一些默认选项控制,这些默认选项可以使用稍后描述的命令进行更改。

  生成不依赖于生成时层是打开还是关闭(请参阅图层和组(仅预处理)),但如果选择了首选项NoMeshFrozenLayer,则冻结图层不会进行网格化(请参阅“首选项”)。每个节点和元素都将分配给定义原始几何实体的图层和组。

  默认情况下在GiD中生成网格(不将任何属性分配给几何实体)将生成由三角形和四面体组成的非结构化网格。

  非结构化

  菜单:网格 - >非结构化

  注意:大小由相应网格元素的平均边长(边)给出。

  在此菜单中,用户可以设置非结构化网格器使用的网格大小。

  在点,线,曲面或体积上指定大小:

  可以为网格的不同实体分配不同的大小。这意味着在这些实体附近,生成的元素将大约为该大小。在网格划分时没有指定大小的所有实体都采用默认值。如果没有给出,积分不会占用任何尺寸。

  将大小0.0分配给实体与设置默认大小相同,并将实体的网格设置为非结构化

  弦度误差的大小:

  菜单:网格 - >非结构化 - >按弦错误...

  “按弦误差”选项要求出现弦误差(生成的元素与实际几何之间的最大距离)以及最小和最大尺寸限制。 GiD为所有实体分配相应的大小以满足此条件。 基于在其上计算的平均曲率,将一个尺寸分配给整个实体。 如果新的尺寸小于先前定义的尺寸,它将仅改变当前尺寸。 在结构化表面中,允许拉伸。 这意味着如果需要,元素在两个主要方向上可以具有非常不同的大小。 注意:实体的大小介于最小值和最大值之间; 但是,在生成网格时,如果需要,GiD可以调整元素的大小,有时超过最小和最大限制。

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  菜单:网格 - >非结构化 - >正确尺寸......

  选择“正确尺寸”选项后,将出现一个窗口。在此窗口中,可以输入最小和最大网格尺寸。

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  如果激活“按几何体”选项,则会根据几何体的形状为所有实体指定尺寸。这意味着较小的表面将分配较小的尺寸。

  如果激活“正确不兼容的尺寸”选项,则会减小某些尺寸以确保关闭实体中尺寸之间的过渡不会太快。

  如果新尺寸小于先前定义的尺寸,它将仅更改现有尺寸。

  注意:使用默认值应用最后两个选项与在首选项窗口中将自动正确尺寸首选项设置为“正常”相同。

  注意:在对复杂体积进行网格划分时,不要尝试调整元素大小和几何体细节,而是使用“按几何体”和“校正不兼容的尺寸”选项,将“最大网格划分大小”设置为等于默认大小网格划分,并设置最小网格尺寸以反映细节(例如,小10倍)。有时也需要通过cordal错误分配大小。

  分配实体:

  此选项用于将非结构化网格分配给几何实体(线,曲面或体积)。使用此选项,不必为实体指定非结构化大小;将为它们设置默认大小。

  注意:将大尺寸分配给靠近其他尺寸较小的实体时要小心。如果在“首选项”窗口中将“自动正确尺寸”设置为“NoNe”,则可能无法获得网格。

  网格器:

  此选项指定要用于曲面的非结构化网格物体。可用的不同网格物体是“首选项”窗口中可用的网格物体。默认选项分配给“首选项”窗口中设置的网格物体。

  菜单:网格 - >结构化

  结构化网格被定义为网格,其中内部节点具有相同数量的元素。对结构化网格的另一种可能的解释是它遵循在所有空间方向上再现的给定拓扑图案。

  可以以与非结构化网格不同的方式定义元素的大小。在这种情况下,网格也可以由每条线上所需的元素数量来定义。对于每个表面上彼此相对的所有线,此数字必须相同。对网格进行网格划分时,对于相对的曲面,此定义必须相同。如果元素的数量不相同,GiD将尝试在网格化过程之前对它们进行兼容。如果指定了网格大小,GiD将自动为线条分配多个元素,以便大致达到该元素大小。

  要创建结构化网格,请选择“结构化” - >“体积/曲面/线”。选择转义后,会给出每行的元素数或元素数或大小(取决于所选的选项:'指定单元格数'或'指定大小')。之后,可以选择行,并在组中添加或删除相关行(处理曲面或卷时)。该过程可以根据需要重复多次,直到所有行都具有新值。没有给出编号的行将有两个元素。默认情况下,所有未选择的行也将具有两个元素。

  在表面的情况下,结构化网格可以是四边形,三边形或中心结构。

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  默认情况下,四边结构化网格中生成的元素是三角形。 在这种情况下,三角形可以是对称的或非对称的(参见首选项)。 这些表面也可以具有四边形元素。

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  三面结构化网格(与三面曲面相关)和居中结构化网格只能与三角形网格化。 中心结构化网格可以在表面本身的一个点上居中,也可以在一个特定表面边界上的一个点上居中; 为此,请使用“设置中心”选项。 如果未设置中心,GiD将自动定位

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  选择这种结构化网格(即居中)时,会出现以下窗口,您需要输入同心和周边分割的数量,以及将元素集中在结构中心或边界中的两个权重。

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  在体积的情况下,结构化网格通常是六面的,但如果在其某些面中使用中心结构化网格,它也可以具有其他配置。

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  默认情况下,六面结构化体网格中生成的元素将为四面体。 在这种情况下,它们可以是对称的或非对称的(参见首选项)。 这些体积也可以具有六面体或棱镜元素。

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  菜单:网格 - >结构化 - >线条

  默认情况下,一个结构化行中的所有分区具有相同的近似长度。 此命令允许您选择一行,该行将显示在图形窗口中,并带有指示其方向的箭头。 然后你必须输入正或负的重量。 如果重量为正,则元素将集中在线的末端; 如果是负数,则元素将被排斥。

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  随着重量的增加,元件尺寸之间的差异将更大。

  菜单:网格 - >笛卡儿

  笛卡尔网格是一个网格,其中所有元素都是相同大小的砖块,边缘平行于XYZ笛卡尔轴。

  可以使用整数索引i,j,k来引用网格节点

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更新日志

  14.0.1有什么新功能

  一般:

  进度条tcl错误已解决。

  快照:做gif解决时的红线。还发生了gif和jpg快照。

  撤消:避免在执行撤消时重新打开某些文件对话框

  预处理:

  冻结层:避免删除冻结层上的低级别。

  正确放置网格菜单选项:创建栅格节点和元素。

  Zmesher:修复错误,不要将2D隔离节点网格化

  IGES导入,修复了无界平面实体的bug

  修复了将曲线分割得非常接近现有结的错误,最好不要插入新的结。

  DXF导出,修复了GiD弧的bug。

  后期过程:

  结果'缓存+转换剪切到集:添加警告和建议以增加内存并在转换后保存模型,否则创建的结果将丢失。

  复杂结果:在绘制复杂矢量后绘制复杂矩阵时解决了崩溃问题。

  校正错误:选择与上次用于变形的不同结果的轮廓填充时,最后选择的结果和自动注释是错误的。

  HDF5读取+结果缓存:取消读取过程时纠正错误。

  实用程序 - >设置轮廓限制更正的行为:在从发布更改为前后,在会话之间,在图例中绘制的内容与用户定义的限制不同时保持不变,并且已添加到“轮廓填充”部分的首选项窗口中。

  折线图:正确计算'线变化'选项,即解决了循环问题。线条变化使用创建的图形的3D距离作为abcisses,例如在非平面表面上。

  折线图:添加了选项“线投影”,它使用双击点线投影距离作为abcisses。

  复杂标量:gid现在计算复杂标量的模数,并向用户显示结果可视化。

  复杂向量:GiD现在计算每个x,y,z分量的模数,并将其显示给用户以进行结果可视化。

  复杂标量:也出现在向量菜单中,以复数形式显示为向量,以及复向量组件(x,y,z),可以将其视为分离的复数。

  体积集的内部面:现在可以实现六面体,棱镜和金字塔的内部面,当可视化高斯点结果(轮廓填充)时,它们以va / vbo绘制。

  Vtk导出:修复导出网格而没有任何结果的bug

  KML导出:修复打开文件对话框的Tcl错误。

  修复了内存错误保存削减文件。

  Tcl-command:在图标和字体更改后,RestartGUI重启Tcl / Tk gui。

  光栅GDAL导入,修复使用no_data值计算z的错误

  Tcl命令列表实体:更正输出结果信息的更改格式。 新格式是under-unice选项。

  修复了绘制所有材料的bug,元素的颜色被破坏了

  修复了.bas模板中的错误,其变量的名称开头像数学函数max,min,sin,cos,...

  变换:修复了存储表格的错误转换问题#N#

  变换:修复了与符号关联的bug变换条件

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