
DHI MIKE+ 2026 引入了多项增强功能,包括 BIM 文件显示、剖面图和版本管理方面的改进。它还扩展了流域处理工具,新增了区域水量平衡功能、洪水多边形工具,并引入了变频泵控制功能。 可用版本: 2026.x , 2025.x , 2024.x ,… DHI MIKE+ 2026.0 Apply the power of MIKE+ to all your water systems MIKE+ 的分析选项几乎涵盖所有应用领域。 供水管网: 通过运行水力模型和水质模型、控制水泵和阀门以及管理泄漏,开发动态供水管网。 集水系统: 通过分析水文和水力学、设计实时控制系统以及评估弹性解决方案,自信地制定集水系统决策。 河流网络: 通过分析河流流量、评估水文变化和估算污染物输送,革新河流建模方式。 洪水: 通过预测洪水事件的影响、识别风险和评估缓解措施,全面了解洪水情况。 您可以利用这些分析功能来发现规律、减轻灾害、测试可持续设计方案并改善水质。 横向功能和特性 MIKE+ 提供一整套集成软件解决方案,可即插即用,帮助您定制针对天然和人工水系统的水资源管理分析。MIKE+ 的横向模块在原有模块功能的基础上进行了扩展,包括: MIKE+ 降雨径流 — 在一个模拟中准备和组合多个降雨径流模型。 MIKE+ 控制 — 设计和比较水泵、堰和阀门的实时控制。 MIKE+ 输送 — 分析细颗粒和粗颗粒沉积物的平流扩散造成的污染物输送。 MIKE+ 生态实验室 — 基于不同的生物过程研究复杂的水质现象。 More Information in English: DHI MIKE+ 2026.0

MIKE建模套件是工程师和科学家进行水环境建模的理想之选。该套件包含了DHI公司开发的MIKE内陆和海洋软件的大部分功能。用于在面向项目的环境中设置模拟、进行预处理和后处理分析、演示和可视化。 可用版本: 2026.x , 2025.x , 2024.x ,… DHI MIKE ZERO 2026.0 目前,MIKE Zero 2026.0框架提供以下DHI建模系统: MIKE 21:用于河口、近岸水域和海洋的二维建模系统 MIKE 3:用于深海、河口和近岸水域的三维建模系统 LITPACK:用于沿岸过程和海岸线动力学的建模系统 MIKE SHE:用于耦合地下水和地表水资源的建模系统 More Information in English: DHI MIKE ZERO 2026.0

FEFLOW 是尖端的地下水建模和仿真软件,能够以无与伦比的精度和效率模拟复杂的流动、质量和热量传输过程。 可用版本: 11.x , 10.x , 8.x ,… DHI FEFLOW 2026 v11.0 FEFLOW 11 是一个重要的版本,也是该软件发展历程中的一个新里程碑。该版本包含许多令人兴奋的新软件功能,重点关注易用性、数值方法和 3D 网格划分工作流程。该版本的亮点包括: 地质建模和三维网格划分 结构模型编辑器和地质建模 超级网格处理和几何工具 新的分层网格生成器 三维切片/层配置器 交互式工作流程:熔断删除和分割层 井管理器 新的井组创建工作流程 交互式井组分配 地热 开环系统编辑器 增强的地热结果报告 地热专用图表 可视化 横截面视图增强 引擎 性能改进 FEFLOW 编程接口 Python 视图和 Python 脚本面板 通过 Python 实现的几何工具 通过 Python 实现的 FEFLOW 插值器

MIKE HYDRO Basin 是一款多用途的基于地图的决策支持工具,用于对流域进行综合水资源分析、规划和管理。 可用版本: 2026.x ,… DHI MIKE HYDRO Basin 2026.0 MIKE HYDRO Basin 的核心目的是通过模拟地表水、地下水和人类需求之间的相互作用,促进复杂水系统中的主动决策,例如优化灌溉、缓解洪水风险和评估气候变化影响。其主要功能包括:基于规则运行的水库模拟模块、考虑水头损失和回水效应的水力发电性能分析模块,以及通过平流输送和污染物负荷计算器进行水质跟踪的模块。 该软件支持资源联合利用、用于作物产量预测的土壤湿度跟踪,以及与来自 MIKE OPERATIONS 的实时数据集成,用于大坝管理和预警系统。 其应用范围涵盖全球流域,从印度拉贾斯坦邦等易旱地区(用于分析供需动态)到尼罗河流域等跨界系统(用于多部门分配研究)。 MIKE HYDRO Basin 强调用户友好型工具,例如自动校准程序、可自定义的数字高程模型地图以及通过 Azure 进行的云部署选项,从而实现可扩展的模拟,而无需考虑硬件限制。输出结果包括详细的质量平衡、缺水报告和发电预测,有助于完善公平分配水资源和环境保护的政策。作为 DHI 更广泛的 MIKE 套件的一部分,它与 MIKE 11 等水动力模型相辅相成,可进行全面的流域尺度分析,促进综合土地利用规划和应对水资源短缺的韧性。 More Information in English: DHI MIKE HYDRO Basin 2026.0

Nauticus Machinery 是一款完整的软件套装,用于船舶推进系统的疲劳、强度和振动分析,弥合了轴理论与现实之间的差距。 可用版本: 16.x , 15.x , 14.x ,… DNV Nauticus Machinery 2026 v16.0.0 Tested Picture 船舶推进系统计算工具 – Nauticus Machinery 旋转机械部件和系统强度评估计算工具 模块化系统,可根据您的需求配置软件包 易于使用的项目管理器,所有模块的入口 基于DNV在船舶推进轴系系统设计验证方法和验收标准方面的专业知识的软件 基于DNV广泛的研究项目和损坏经验的持续改进 快速全面的支持,定期在全球范围内举办培训课程 根据客户反馈定期发布更新 船舶推进系统设计与分析 在设计阶段进行正确的推进系统/部件分析有助于避免交付延误和运行中的损坏问题,从而减少昂贵的停租损失。专业可靠的软件对于设计稳健的系统至关重要。 Nauticus 机械软件在船舶推进系统方面的主要优势 节省时间,提高设计效率 包含以下模块:- 轴对准 – 扭转振动 – 轴疲劳 – 曲轴疲劳 – 齿轮端面载荷和齿轮额定值 – 螺旋桨叶片 – 可控螺距机构工具 – 冰级(适用于 IACS 极地冰级规则和芬兰-瑞典波罗的海北部冰级规则) 基于 DNV 的丰富经验,专为船舶推进应用量身定制 支持几乎所有推进系统,例如直连式推进系统、齿轮传动推进系统和发电机组 分析结果贴近实际情况,节省时间和资源 可用于设计和故障排除 More Information in English: DNV Nauticus Machinery 2026 v16.0.0

mPower 电源完整性解决方案是唯一一款能够为所有设计流程、任何规模的数字、模拟和 3D IC 提供全面电源完整性验证的解决方案。模拟、半定制和数字电源完整性分析可以轻松集成到现有设计流程中,并可扩展至任何尺寸的电路和芯片。mPower 工具套件支持所有技术和所有设计类型的高置信度电源分析流片。 可用版本:2025.x ,… Siemens mPower 2025.4 Linux64 Tested Picture mPower 2025.4 版本进行了以下增强: • 过渡到 Red Hat 8 • mPower Digital:更改了 enable_signal_nets_analysis 选项的默认值 • 使用 mPower Digital 时,生成 mPower 或 Aprisa 文件格式的有效电压报告 • 指定动态 IR 分析的开始时间 • 改进了有效电阻计算的运行时 • 增强了对 PEX 语句的支持 • 报告可以使用最差峰值或最差平均值方法 • 读取增量 DEF 时,可以指定或跳过某些部分 • 更改了 mPower Analog 和 Digital 工具的默认插槽数 • 使用 cda_name_map 命令设置器件类型 • 读取 EM 规则时,可以指定 EM 层映射文件 • 增强了对 CRIT_LENGTH 规则的 EM MIPT 支持 • 使用 report_nets 指定要报告的信息类型 • 改进了电容计算,考虑了 PTF 的厚度变化 More for English: Siemens mPower 2025.4 Linux64

Kingdom 将地球科学、地球物理学和工程学整合到一个易于使用的软件解决方案中,使资产团队能够从勘探到完工的各个阶段做出更自信、更快速的决策。我们的解决方案经过简化,让您能够以经济实惠的价格、易于学习和安装的先进地球科学/科学工具,并获得卓越的支持和培训。”Advanced“完整版,而不仅仅是”Core“版本。” Available versions: 2025.x ,2024.x ,2023.x ,… IHS Kingdom Advanced 2025 v19.0 HF3 Tested Picture 推进 Kingdom 2025 中的勘探和常规工作流程: 深度合成校正 高级体积分析 CNN 断层属性 – 多方向预测性能改进 区域数据管理改进 通过单点登录将 Spatial Explorer 与 ArcGIS Online 集成 VelPAK、反演和 LogToVolume 的增强功能 What’s New in IHS Kingdom 2025 SP1 More Information in English: IHS Kingdom Advanced 2025SP1 v19.1

Altair SimLab——面向流程、基于特征的有限元建模软件,可从复杂的CAD装配体快速、准确地生成有限元模型. 可用版本:2026.x , 2025.x , 2024.x , … Altair SimLab 2026.0 Linux64 Tested Picture 增强芯片和 3D IC 可靠性 Altair 的电子系统设计 (ESD) 解决方案采用基于 3D 数字孪生的统一流程,简化并加速集成电路 (IC) 和 3D 封装的设计。借助 SimLab,工程师可以探索不同的芯片布局,分析功耗和散热性能,并在设计初期发现热热点。SimLab 还通过解决翘曲问题来提高可靠性。凭借集成且经过验证的工作流程,芯片制造商可以更有信心地设计出更可靠、更经济高效的系统。 电子冷却和热管理 SimLab 无需高级 CFD 专业知识即可轻松评估和优化电子系统中的热行为。对散热、气流和热耦合进行建模,以确保安全高效的运行。 应用案例: 印刷电路板 (PCB) 级和系统级热仿真 焦耳热、对流和传导建模 液冷和风冷设计(风扇、散热器、热电冷却器) 用于简化系统级分析的 2R 建模 动态负载条件和控制系统 电子产品结构可靠性 利用先进的结构分析技术,保障产品性能和使用寿命。SimLab 提供自动化工作流程,用于评估电子产品中的机械应力、变形和失效。 应用案例: 跌落测试仿真(消费电子产品、PCB) 热翘曲和变形分析 焊点疲劳预测(基于热和振动) 元件分层和冲击分析 电池仿真与安全 利用 SimLab 的多物理场仿真功能,设计安全高效的电池系统。模拟电池的电气、热学和结构行为,以避免过热并预测机械故障。 应用案例: 电池单元和母线中的焦耳热 瞬态电热流仿真 负载下的结构翘曲和疲劳 电动汽车逆变器冷却和安全验证 低频电磁学 借助由 Altair® Flux® 提供支持的内置电磁分析功能,加速电机、传感器和执行器的开发。SimLab 无缝耦合了电磁 (EM)、热学和结构物理学。 应用案例: 电机设计(永磁同步电机、开关磁阻电机、旋转磁阻电机、轴向磁通电机) 磁力和损耗评估 噪声、振动与声振粗糙度 (NVH) 和热分析 电力电子和高压元件设计 高频电磁学 使用包括 5G 和 LTE 在内的各种无线标准,分析通信网络中的信号传播。利用 Altair® Feko® 提供的集成仿真功能,设计和评估元件和系统的高频电磁性能。 PCB 和电子封装分析 SimLab 提供强大的 PCB 级分析工作流程,包括机械、热和疲劳评估。直接在 ECAD 中工作,并优化封装设计。 应用案例: 精细化、均质化和混合型PCB建模 ECAD到仿真工作流程 走线映射和材料属性自动化 热机械翘曲和冲击分析 基于粒子的仿真和耦合 SimLab通过与Altair® EDEM™耦合,支持高级基于粒子的仿真,从而能够精确模拟颗粒材料与结构和流体的相互作用。 应用案例: 结构磨损和侵蚀预测 溜槽或混合器中的颗粒流动行为 用于流固耦合的 CFD-颗粒耦合 重型设备中的土-结构相互作用 制造过程中的粉末压实和流动行为 设计自动化和优化 利用内置的自动化和实验设计 (DOE) 工具,简化仿真设置,提高可重复性,并探索设计空间。SimLab 支持脚本编写和无代码自定义。 应用案例: 参数化研究和优化 (DOE) CAD 和求解器参数变化 Python...

Altair Compose 软件是一个用于进行计算、处理和可视化数据(包括来自 CAE 仿真或测试结果的数据)、编写和调试脚本的平台,适用于重复计算和流程自动化。Altair Compose 允许用户执行各种数学和线性代数运算(包括矩阵分析和微分方程)、信号滤波、数据多项式拟合、近似或验证商业仿真软件的结果以及执行优化。此为 Linux 版本。 可用版本:2026.x , 2025.x , 2024.x , … Altair Compose 2026.0 Linux64 Tested Picture 更优的工程决策 基于基本原理,执行实用的工程计算,无论是单次计算还是重复计算(当计算结果可存档为可重用脚本时),并支持预处理或后处理数据。然后,轻松绘制结果图,做出明智的决策。 经济实惠的一体化解决方案 所有功能都集成在一个多功能工具中,并配备用户友好的集成开发环境 (IDE),无需额外的工具箱。 轻松访问 可单独使用,也可与其他 Altair 产品配合使用,这些产品均可通过 Altair 创新的基于单元的许可系统访问。 More for English: Altair Compose 2026.0 Linux64 Tested Video

Flux能够精准捕捉机电设备的复杂性,从而优化其性能、效率、尺寸、成本或重量,为终端用户带来更具创新性和价值的产品。Flux可模拟磁静力学、稳态和瞬态工况,以及电气和热学特性。此为 Linux 版本。 可用版本:2026.x , 2025.x , 2024.x , … Altair FLUX 2026.0 Linux64 Tested Picture 简化网格生成,实现精准高效 SimLab 的最大优势之一在于其先进的网格生成和自动化功能,旨在让您的工作流程更快捷、更智能。无论您是在 3D 还是 2D 环境中工作,SimLab 都能通过简化复杂任务和提升效率,为 Flux 用户带来巨大价值。例如,您可以使用更少的单元达到相同的精度:通过巧妙地混合使用六面体和楔形单元,您可以显著减小模型尺寸(相比纯四面体网格),而不会降低精度。这是一个全自动流程,让您轻松创建这些混合网格。在 2D 环境中,只需选择几个选项,即可获得一个优化的网格,该网格能够捕捉所有细节,同时在不太重要的区域保持较低的网格精度。 提升您的工作效率 更智能的工作流程和实用直观的工具能够最大限度地减少人工操作,从而显著提高工作效率。 SimLab 2026 版本引入了强大的增强功能,可简化您的仿真流程。例如,您可以轻松保存和重用材料数据、网格配置和边界条件。使用名称、颜色或自定义规则,即可自动将它们应用到新模型中——无需重复设置。另一个常见场景是您希望将不同的物理场应用于同一模型:例如,您已求解了一个磁静力学模型,现在想要运行磁瞬态仿真。只需点击转换按钮,即可立即传输所有相关数据,将用户输入降至最低。此外,您还可以重用现有的 Flux 模型。为此,只需将 .FLU 目录拖放到 SimLab 中,文件即可自动打开并转换。SimLab 现在还包含一个可直接访问的材料数据库,其中包含软磁和硬磁材料数据。新增了更多 Flux 材料模型,并提供了新的工具,可轻松根据测量数据校准材料模型参数。 为什么始终使用有限元分析? 当设计中空气占据主导地位且磁通泄漏显著时——例如母线、位置传感器或无线电力传输系统——传统的有限元分析并非总是最佳选择。针对这种情况,SimLab 现在提供无需对空气区域进行网格划分的积分方法,可实现更快的模型设置和加速计算。您可以轻松运行磁静力学和交流磁学仿真,甚至可以引入部件之间的运动,这对于传感器应用来说非常理想。 SimLab 正逐渐成为电力母线设计的首选解决方案。在 2026 版本中,我们进一步实现了交流磁学和流体仿真之间的双向耦合,所有这些都可以在同一项目中完成。这体现了 SimLab 的另一大优势:能够轻松运行多个物理场并在必要时进行耦合。 探索、优化、创新 SimLab 2026 为您的设计优化带来更强大的功能。实验设计研究的执行已完全嵌入,并引入了增强的采样技术和后处理功能,使您能够清晰地比较运行结果并分析趋势。 您还将体验到全新的拓扑优化工作流程,它将电磁分析和结构分析整合在一个直观的界面中。您无需离开 SimLab 即可定义电磁和结构解决方案、设置目标和约束条件并处理结果。这种集成方法使工程师能够创建更轻量、更高效的设计。 此外 SimLab 2026 集成了 Altair Copilot。提出任何问题,它都会深入查找帮助文档,并为您提供所需的信息! 基于 CAD 的改进型 2D 和 3D 工作流程 可将外部场作为边界条件施加 专用轴向磁通电机解决方案(齿槽转矩、反电动势和工作点) 更多教程 More for English: Altair FLUX 2026.0 Linux64 Tested Video