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Datamine Studio UG 2025 v4.1-Engsofts

Datamine Studio UG 2025 v4.1

Studio UG 4.1 引入了重新设计的 Mineable Shapes Optimizer (MSO) 5.0,对调度和运输依赖性工作流程进行了重大改进,扩展了验证选项,并新增或增强了多个命令,从而简化了地下设计和规划流程。 可用版本: 4.1.x , 4.0.x ,… Datamine Studio UG 2025 v4.1 MSO 5.0 已完全重构,采用全新的引导式工作流程,简化了模型设置、经济和框架参数定义、形状控制配置以及报告生成等操作。这一直观的向导在提升易用性的同时,保留了 MSO 一贯的精细控制功能,使采场优化流程更加便捷高效。新版本支持切片和边界框架类型,预计不久将支持棱柱框架。在此过渡阶段,用户仍可通过“报告”功能区访问旧版和更新后的 MSO 工具。MSO 5.0 还配备了全新的帮助文件,其中包含屏幕概览和学习活动。 调度方面的一项重大改进是引入了新的运输活动“网络”依赖关系规则。该规则可自动解析设计字符串配置以创建依赖关系,从而显著减少设置复杂调度所需的工作量和时间。新增的字符串方向验证选项支持此功能,确保斜坡道、水平巷道、矿石巷道和横切巷道等设计元素得到正确表示。系统还可以根据可配置的公差自动生成逼真的交互和道路连接,帮助您生成更一致、更可重复的调度。 除了这些改进之外,Studio UG 现在会在动画播放期间显示依赖关系数据,帮助您更好地了解活动的顺序。新的“准备面板”将设计和定义工具整合到一个简化的区域,使您无需重新加载数据即可更高效地进行属性和分配设计定义。新增的轮廓验证选项现在可以标记方位角或倾角变化过大的设计字符串,进一步提高输入数据的完整性。 其他更新包括对多个命令的增强:COPYMOD、REBLOCK 和 WIREFILL 现在支持检索条件;INTEXT 可以与数据或设置文件一起使用,也可以不使用;smooth-gradient 支持全字符串平滑;并且新增了 digitise-doughnut 命令,用于对封闭的内部结构进行建模。此版本还包含 new-string 和 extend-string 的增强型数字化功能的早期访问权限,从而为您的地下矿山规划工作流程提供更多优化功能。 相关文档: Studio UG Help (4.1) Studio UG 4.1 Release Notes (PDF) More Information in English: Datamine Studio UG 2025 v4.1

Datamine ISATIS.NEO Mining 2025.3-Engsofts

Datamine ISATIS.NEO Mining 2025.3

Isatis.neo 2025.3 对 Python 集成、估算和模拟工作流程以及 3D 可视化进行了重大改进,使您的建模过程更加灵活、一致且符合地质实际情况。 可用版本: 2025.x , 2024.x ,… Under “Statistics” menu, there is “EDA”, “Statistics”,”Simulations”, and other functions are FULL work well. 得益于“首选项”中新增的 Python 选项卡,Python 工作流程的配置和调整变得更加便捷。您可以通过此选项卡快速在项目环境中添加和管理外部 Python 模块。无论您是从 PyPI 安装还是使用本地文件,所选库都可立即用于脚本、计算器和批处理程序,从而在 Isatis.neo 中提供更高的灵活性、自定义性和互操作性。 此次版本更新还改进了完整的估算和模拟工作流程。新增的“软边界”工具提供了一种简单易用的接触分析替代方案。它允许您按指定距离扩展网格定义的选区。这使得跨域边界的信息共享得以实现,有助于减少边缘效应并生成更符合地质实际情况的估算结果。“局部各向异性”任务现在包含一种针对近水平参考面的全新定向方法,以及更平滑的方向过渡和更佳的数值稳定性,从而确保更具地质一致性的空间连续性。 通过在单个邻域内进行多变量封顶,估算可靠性得到了进一步提升。这项新功能简化了对多个变量极端值的处理,并有助于确保多变量工作流程中结果的一致性。模拟选项也更加多样化,现在可以使用简单克里金法作为严格平稳性下 PluriGaussian 模拟的条件方法,从而更好地将地统计学方法与项目目标相匹配。 克里金任务中的多变量封顶 最后,现在您可以更轻松地一目了然地了解您的模型。您可以在 3D 查看器和剖面查看器中直接在 3D 网格单元格内显示变量值。凭借完全可自定义的标签内容、布局和样式,此功能加强了数据与其空间背景之间的联系,使结果更易于解释、比较和共享。 More Information in English: ISATIS.NEO Mining 2025.1

Z-zero Z-planner Enterprise 2025.1-Engsofts

Z-zero Z-planner Enterprise 2025.1

Z-planner Enterprise™ 是一款基于现场求解器的 PCB 叠层规划和材料选择软件,针对 PCB 叠层设计和叠层设计管理进行了优化,是 PCB 设计流程的一部分。 可用版本: 2025.x ,… Z-zero Z-planner Enterprise 2025.1 Tested Picture Z-planner 企业版包含: HyperLynx 场求解器 无限阻抗组和层数 高级叠层向导 用于设计复用的叠层管理器 详细的制造属性和注释 Excel 叠层导出 Z-solver 横截面分析 玻璃层感知和玻璃编织偏斜缓解 工厂叠层导入 将工厂叠层与规范进行比较 叠层 DFM 和 DFSI 从 SI 软件导入/导出 More Information in English: Z-zero Z-planner Enterprise 2025.1

DNV HydroD 2026 v9.00-Engsofts

DNV HydroD 2026 v9.00

HydroD 是全球领先的用于稳健的水动力分析和稳定性分析的软件包,包括全自动的载荷传递到有限元分析。 可用版本: 9.x , 8.x ,… DNV HydroD 2026 v9.00 9.0-01 版本的主要新增功能: – 截面模型已更新,新增 PLN 工具 – 3D 视图已改进,支持多选和坐标显示 – Wasim 分析功能已增强,新增分析选项 – 新增工作流程系统,用于自动进行多工况设计分析(风能许可) – 新增响应重构功能,用于时域极限状态分析(风能许可) – 引入实验性 Python 脚本支持 More Information in English: DNV HydroD 2026 v9.00

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FTI FormingSuite 2025.3-Engsofts

FTI FormingSuite 2025.3

FTI FormingSuite 是领先的钣金零部件成本工程和早期可行性分析软件。它能够帮助工程师一次性设计出高质量的产品,并优化材料和模具成本。 可用版本: 2025.x , 2024.x , 2023.x ,… FTI FormingSuite 2025.1 Tested Picture FTI FormingSuite 2025.3 版本亮点 海克斯康荣幸地宣布推出 FTI FormingSuite 2025.3 版本。该版本的主要亮点包括: 程序模具工艺中的用户自定义操作次数 功能介绍:允许用户手动输入 2D(落料)和 3D(成形)工艺的操作次数。 功能优势:确保操作次数符合用户的预期。 程序模具工艺中的零件特征分布 功能介绍:允许用户轻松地将零件特征分配给指定数量的成形工序。 对您有什么好处?确保零件特征在正确的工序数量内成形。   在工艺规划器中添加了切削力和剥离力的设置 这是什么?允许精确定义切削力和剥离力。 对您有什么好处? 确保切割力和剥离力的精确计算。  进一步改进: 在“条带排版”下添加了信息对话框 在布局结果表中,所选布局的详细信息已添加到信息对话框中 More Information in English: FTI FormingSuite 2025.3

Cradle CFD 2025.2-Engsofts

Cradle CFD 2025.2

Cradle CFD 2025.2 新增了电池建模功能,包括ECM电池模型自动参数调优和集总​​通风模型。瞬态3D-ROM现已全面支持,无论是在预处理还是后处理阶段,并提供新的插值方法用于脚本编写。2025.2版本标志着一个重要的里程碑,GPU原生scFAST正式发布,而scFLOW则新增了多相流功能。全自动网格细化功能使网格划分变得前所未有的轻松,能够更好地捕捉狭窄空间和缝隙。scSTREAM也进行了重大改进,新增了激光焊接功能。相变材料、各向异性热传导和多参考系算法进一步丰富了scSTREAM在电子热分析方面的工具集。scPOST提供了全新增强的涡轮机械专用后处理工具,任意可移动的切割平面使得在存在复杂零件运动时也能轻松可视化结果。 支持512 核心及以上。 可用版本: 2025.x , 2024.x , 2023.x , 2022.x ,… Cradle CFD 2025.2 本次2025.2版本亮点: 使用 scFAST,这是 Cradle CFD 首款针对 HPC GPU 优化的原生 GPU 求解器,与 CPU 平台相比,仿真速度显著提升。 使用 scSTREAM 模拟小孔激光焊接,预测熔深轮廓,并优化激光束焊接条件。 生成并可视化基于瞬态数据集训练的 3D-ROM 文件,并通过脚本利用新的 POD 插值方案。 其他产品增强功能: 通过 ECM 电池参数识别和集总通风模型,提高电池安全性,实现高效的电池安全分析。 借助自动八分网格细化和新的薄网格控制功能,模型准备更加快捷方便。 通过新的调整功能,更好地控制涡轮机械的后处理,并更深入地了解结果。 涡轮机械零件的子午面、径向面和轮廓。 More Information in English: Cradle CFD 2025.2

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MSC Digimat 2025.2 Win/Linux-Engsofts

MSC Digimat 2025.2 Win/Linux

Digimat 是一款先进的多尺度材料建模平台,专注于复杂多相材料(例如塑料、复合材料、金属和弹性体)的微观力学建模,揭示其在零件和系统层面的性能。Digimat 弥合了材料、制造工艺和结构零件性能之间的差距,从而设计出创新的高性能产品,同时最大限度地降低重量、成本和上市时间。支持512 核心及以上。 可用版本: 2025.x , 2024.x , 2023.x , 2022.x ,… MSC Digimat 2025.2 Tested Picture Digimat 2025.2 的主要亮点包括: 浇口位置分析多尺度工作流程:Digimat-MS 引入了一种新的工作流程,用于评估不同注塑浇口位置对短纤维增强塑料部件的影响。用户可以定义多个浇口方案,并运行相应的注塑成型和结构仿真。通过失效指标阈值比较结果,以确定最有效的浇口策略。该工作流程简化了设计探索过程,帮助工程师优化浇口位置,同时减少评估多种注塑配置所需的时间和精力。 蠕变失效工作流程:Digimat 2025.2 提供了一个完整的短纤维和长纤维增强塑料蠕变失效分析工作流程。现在支持基于 Tsai-Hill 三维横向各向同性应力模型的蠕变失效指标。 可以将实验测得的蠕变寿命数据(作为最大应力的函数)导入 Digimat-MX,以进行逆向工程并校准蠕变失效指标。在 Digimat-MS 中,用户可以使用校准后的材料卡对塑料部件的蠕变寿命进行后处理,从而识别失效时间最短的关键区域。 基于层合板性能的相组成变异性校准:Digimat-VA 2025.2 提供了一个自动化工作流程,可以根据已知的层合板数据估算组成成分的变异性。用户可以从测试报告中输入层合板级别的测量变异性,Digimat-VA 会使用材料特定的变异性灵敏度矩阵自动校准组成成分级别的相应变异性。 复合材料部件的疲劳后处理:Digimat-MS 允许用户对短纤维和连续纤维增强塑料进行疲劳后处理。 该工作流程现在支持使用壳单元和铺覆数据建模的单向层合复合材料部件,从而能够更准确地预测耐久性。 More Information in English: MSC Digimat 2025.2

MSC Simufact Joining Optimizer 2025.2-Engsofts

MSC Simufact Joining Optimizer 2025.2

Simufact Joining Optimizer 是一款专注于机械连接工艺(如铆接、螺栓连接等)仿真与优化的软件工具,属于 Simufact 软件套件的一部分,旨在帮助制造企业优化连接工艺设计,减少物理试错,提升产品质量与生产效率。支持512 核心及以上。 可用版本: 2025.x , … MSC Simufact Joining Optimizer 2025.2 Tested Picture 该工具基于有限元分析(FEA)技术,能够模拟连接过程中的复杂非线性行为,包括材料变形、接触摩擦、残余应力分布等,并提供可视化结果以指导工艺参数调整。其核心功能覆盖从工艺设计、过程仿真到结果评估的全流程,特别适用于汽车、航空航天等对连接可靠性要求严苛的行业。 主要功能与特点 ‌多工艺支持‌:支持自冲铆接(SPR)、铆钉连接、螺栓连接等多种机械连接工艺的仿真。 ‌高精度求解‌:融合 MSC.Marc 和 MSC.Dytran 求解器,提供稳定的非线性分析能力,准确预测连接件的变形、应力及微观组织变化。 ‌自动化流程‌:内置工艺模板和智能网格重划分技术,简化建模过程,即使非CAE专家也能快速上手。 ‌工艺优化‌:可自动优化连接参数(如铆钉形状、冲压力、夹具位置等),以达到最佳连接质量(如互锁深度、底板厚度等)。 ‌全流程集成‌:与 Simufact.Forming(成形)、Simufact.Welding(焊接)和 Simufact.Additive(增材制造)无缝衔接,实现从下料、成形、连接到热处理的全工艺链仿真。 ‌兼容性与接口‌:支持导入主流CAD格式(如SolidWorks、CATIA、UG等),并可与PLM系统(如Teamcenter)集成,便于数据管理与协同设计。 应用场景 ‌汽车制造‌:优化车身轻量化结构中的异种材料连接(如铝-钢混合车身)。 ‌轨道交通‌:提升转向架、铰链等关键部件的连接可靠性,如德国铁路项目中通过 Simufact Additive 与 Joining Optimizer 联合优化部件设计与制造‌。 ‌航空航天‌:分析高应力连接点的疲劳性能与残余应力影响。 ‌设备制造‌:减少铆接、螺栓装配过程中的缺陷,降低废品率。 More Information in English: MSC Simufact Joining Optimizer 2025.2 Tested Video

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MSC Simufact Welding 2025.4-Engsofts

MSC Simufact Welding 2025.4

Simufact Welding 旨在通过结构焊接模拟,对各种热连接工艺进行建模和仿真,包括常见的电弧焊和梁焊工艺以及钎焊。此外,Simufact Welding 还提供对热处理工艺、冷却和脱夹装置的变化以及焊接结构的机械载荷进行建模的功能。支持512 核心及以上。 可用版本: 2025.x , 2024.x , 2023.x , 2022.x ,… MSC Simulating Welding 2025.4 Tested Picture Simufact Welding 2025.4 版本亮点 海克斯康荣幸地宣布推出 Simufact Welding 2025.4 版本。此版本包含多项后台修复和改进,并为未来发展做好准备。Simufact Welding 2025.4 版本的主要亮点包括: 变形工具 – 匹配侧面 这是什么?增强了对扫描到表面分配的控制,从而确保更高的精度和可靠性。 这对您有什么好处?每次扫描通常对应于原始板材的特定侧面(上侧或下侧)。 此功能确保每次扫描都正确分配到相应的表面,从而保持求解精度。 RPS 点周围的网格细化 这是什么?自动局部网格细化已集成到工作流程中,以提高精度和易用性。 这对您有什么好处?夹紧板材的几何形状受 RPS 位置的边界条件影响很大。控制这些区域的网格尺寸可以显著提高求解精度。RPS 位置的局部网格细化现在是 Simufact Welding 自动化工作流程的一部分,无需外部网格划分工具(例如 MSC Apex)。 新示例:装配 RPS 夹紧 这是什么?单个组件的完整虚拟夹具工作流程示例。 对您有什么好处?演示虚拟夹具工作流程。 更多改进: 单个近接触传热值 API:任意方向的 contact_positioning() 函数 新增 2D 平面基本形状 升级到 Simufact Welding 2025.4,体验全新功能,提升您的日常工作效率! 快速参考 下载 Simufact Welding 2025.4 的文档集 More Information in English: MSC Simufact Welding 2025.4

MSC Simufact Forming 2025.4-Engsofts

MSC Simufact Forming 2025.4

Simufact Forming 是一款成熟的金属成形制造工艺模拟软件。该软件涵盖金属成形技术的各个关键领域,包括热锻、冷成形、板材成形、渐进式成形(如辊压成形和开式模锻)以及机械连接。它支持微观结构模拟、模具载荷计算、材料流动计算以及传统热处理和感应热处理过程中的材料性能预测。此外,它还支持压力焊接等热机械连接方法。支持512 核心及以上。 可用版本: 2025.x , 2024.x , 2023.x , 2022.x ,… MSC Simufact Forming 2025.4 Tested Picture Simufact Forming 2025.4 版本亮点 海克斯康荣幸地宣布推出 Simufact Forming 2025.4 版本。此版本包含多项后台修复和改进,并为未来发展做好准备。Simufact Forming 2025.4 版本的主要亮点包括: 直接从 Aurora Online 导入材料 这是什么?新增了专门用于导入 Aurora Online 材料数据的功能。材料可立即用于仿真,无需任何调整。扩展了 Simufact 数据库,新增 13 个 Aurora Online 数据集,包括 Vegter 各向异性参数。 这对您有什么好处?可将高质量的钢材材料数据从 Aurora Online 直接导入 Simufact Material。立即访问可用于仿真的数据,包括高级成形属性。 节省时间并提高成形仿真精度。 扩展的 Python 命令 – 驱动更智能的自动化 这是什么?减少高级自动化脚本的限制。Simufact Forming Python API 中添加了各种新命令,从而提供从预处理到后处理的更灵活的脚本选项。 这对您有什么好处?改进了自动化的可用性。 进一步改进: 电阻点焊 – Kaars接触电阻模型 电阻点焊 – 自动测量3层和4层叠层 创建基本形状作为表面几何体 接触表对话框中的近接触传热系数 (HTC) More Information in English: MSC Simufact Forming 2025.4

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