PoligonSoft 2025.0 发布 - 新一代金属铸造模拟工具

全新 PoligonSoft 2025.0,为金属铸造模拟提供强大的 CAE 解决方案,配备性能更优的求解器、新模型以及用于创建高质量铸件的高级工具。

PoligonSoft 2025.0 – New Generation of Metal Casting Simulation Tools

根据用户反馈和当前行业需求,CSoft Development 团队发布了用于金属铸造模拟的 CAE 系统新版本 PoligonSoft 2025.0。该版本已成功通过测试阶段,并将在未来几天内开始向技术支持计划下的用户提供。

在 PoligonSoft 2025.0 中,为网格生成器实现了全新的工具,增加了带批量执行功能的数据准备模块,重新设计了界面,并且当然还更新了求解器并引入了新的模型。

用户将获得更新后的 Master 预处理模块,可以创建批量计算,使用改进的编辑器,以及一个全新的 Project Overview 工程树。

新的 PoligonSoft 架构持续替换过时代码,以现代模块取代旧模块。本次版本中,Alloy 模块的编辑器已被全新编辑器完全替换,材料和铸造合金数据库得到了扩展。全新的 Project Overview 工程树为访问所有项目设置提供了清晰、便捷的入口。

PoligonSoft 2025.0 interface – “Master” module

PoligonSoft 2025.0 界面 - “Master” 模块

    POLIGONSOFT 2025.0 的用户将获得更新后的 “Euler” 流动求解器, 其传热模型得到了改进, 以及重新设计的用于温度和收缩分析的 “Fourier” 求解器, 其中包含一个用于分析模具排气工况的新模型。该模型有助于识别模具内部气体压力过高的区域, 这些区域可能会在相邻铸件区域产生气体类缺陷。为降低这些风险, 需要通过改善已识别问题区域的通气条件来采取措施(如设置排气通道、降低混合料密度等)。

    Distribution of excess pressure in the volume of a gas-evolving sand-resin mold

    会析出气体的砂-树脂模具体积内过剩压力的分布

    完整的变更列表见下文。

    如需了解更新内容或购买许可证,请联系 sales@poligoncast.com

    PoligonSoft 2025.0 新功能

    网格生成器

    • 在几何导入操作期间,增加了表面质量的自动修正和改进功能。

    • 优化并改进了二维网格修正算法。

    • 增加了针对二维网格自交和重叠单元的检查及自动修正功能。

    主前处理器

    • 在“模型树”选项卡中增加了一个用于批处理计算的新工具(见下图)。它允许您创建一个待运行的项目列表。该列表支持导入、导出、编辑、排序和选择性执行。

    Batch Run List panel

    批处理运行列表面板

    • 增加了一个新的动态环境编辑器,允许您定义多层环境的行为(见下图)。不再使用“合金”模块中的旧版编辑器。新编辑器需与“项目概览”面板中新增的动态环境树配合使用。保留了对旧版 .air 文件的支持(仅限数据导入)。

    Dynamic Environment editor

    动态环境编辑器

    • 开发并实现了基于化学成分和其他参数的钢材淬透性曲线和热动力学图生成器(见下图)。这一新工具解决了输入热处理计算所需初始数据的难题,总体上为设计热处理工艺提供了极具价值的信息。

    CCT diagram generator dialog

    CCT 图(连续冷却转变图)生成器对话框

    • “传热编辑器”中增加了在非共节点的铸件和铸型网格上指定传热条件的功能。不再使用“合金”模块中的旧版“滑动面”编辑器。“开始模拟和参数”对话框的“凝固”选项卡中已移除“滑动面文件”行。保留了对旧版 .knt 文件的支持(仅限数据导入)。

    • “材料属性编辑器”中增加了一个新的“气体”选项卡(见下图)。从该版本开始,使用新模型模拟铸型气流时将使用此选项卡中的数据。

    Gas tab

    气体选项卡

    • 现在可以在“材料属性编辑器”中计算预测缩松所需的属性。

    Calculation of properties required for predicting shrinkage porosity

    计算预测缩松所需的属性

    • 在“材料属性编辑器”的“应力”选项卡中,可基于杨氏模量计算硬化曲线。

    • 功能区菜单的“编辑”选项卡中增加了用于连铸工艺模拟的“创建铸坯”和“删除铸坯”命令。

       Create Billet command for continuous casting simulation

      用于连铸模拟的创建铸坯命令

    • 在“开始模拟和参数”对话框的“孔隙”选项卡中,增加了一个新的“启用新缩孔算法”参数。

    • 在“开始模拟和参数”对话框的“流动”选项卡中,增加了一个新的“入口”参数。

    • 在“开始模拟和参数”对话框的“流动”选项卡中,增加了一个新的“计算域”参数。该参数限制了流动模型(欧拉求解器)的计算域。

    • 在“开始模拟和参数”对话框的“凝固”选项卡中,增加了一个新的“使用辐射文件”参数。此选项允许在有限元网格及其边界索引未修改的情况下,使用现有的 .rad 文件进行辐射传热计算。这可以显著减少计算时间。

    • 随着淬透性曲线输入的引入,扩展了 HRC 硬度的下限。

    • 当使用基于 Spies 和 Just 依赖关系的模型时,扩展了回火温度的输入限制。

    • “开始模拟和参数”窗口中增加了一个新的“铸型气体”选项卡(见下图)。该选项卡包含运行铸型气体计算所需的参数。

    new Mold Gas tab

    新的铸型气体选项卡

    • “设置”窗口的“热处理模型”选项卡中增加了新的“淬透性曲线调整”和“CCT 图调整”参数。这些参数允许资深用户控制模型的算法。

    • “项目概览”选项卡上的树状结构及所有编辑器(传热、平移、温度模式等)已进行重大重新设计,现在作为设置参数和计算条件的单一工具进行交互(见下图)。

    Project Overview tab

    项目概览选项卡

    • “开始模拟和参数”对话框已进行重大重新设计和改进(见下图)。当输入的参数值不正确或需要用户注意时,增加了新的检查机制和工具提示。

    Start Simulation and Parameters dialog

    开始模拟和参数对话框

    • 对“设置”窗口进行了改进和修复。具体而言,恢复默认设置现在可以完全重置,也可以仅针对当前活动的选项卡重置。

    • 改进了运行计算时对热处理模型参数的分析,并向用户显示警告信息。

    • 改进了“关于”窗口中许可证参数的显示。

    • 修复了加载宏观结构求解器参数时可能发生的项目读取错误。

    • 修复了保存项目时导致辐射腔信息丢失的错误。如果在“开始模拟和参数”对话框的“凝固”选项卡中未启用“辐射”参数,则会发生此错误。

    • 修复了“温度模式”编辑器中信息不更新的问题。此问题发生在创建连铸铸坯时。

    • 修复了旧版本热处理项目加载时会使用默认设置的错误。

    • 修复了加载热处理项目可能导致钢材化学成分不准确的错误。

    • 修复了加载任何项目都可能自动分配表面形核条件的错误。

    • 其他大量的改进。

    数据库

    • “合金”模块的旧版编辑器已被新的属性和边界条件编辑器完全取代。POLIGONSOFT 产品线中已移除“合金”模块。

    • 材料数据库已补充了新的材料属性。

    辐射模块

    • 通过改进和优化读取源数据的过程,加快了模块的运行速度。

    • 错误修复和其他改进。

    欧拉流动求解器

    • 现在可以限制流动的模拟区域,这适用于几何模型不仅包含铸件和铸型,还包含加热器、熔炉等其他元素的情况。此类模型最常用于真空铸造,在此类工艺中,铸型与设备之间的辐射热交换起着重要作用。

    • 对铸件-铸型以及铸型-铸型界面的传热模型进行了重大修订,以提高温度场计算的准确性。

    • 改进了流动停止准则,以便更准确地预测由于金属过早冷却导致的型腔填充问题。

    • Other n其他大量的变更和修复。umerous changes and fixes.

    傅里叶温度和孔隙求解器

    • 增加了一个用于计算铸型气体工况的新模型,以评估铸件形成相关缺陷的倾向。

    • A new algori增加了一种计算缩孔区域传热的新算法。在模拟大型铸件和钢锭时,使用该算法可以提高计算精度。thm for calculating heat transfer in the shrinkage cavity region has been added. Its use can improve calculation accuracy when modeling large castings and ingots.

    • 处理非共节点网格的算法已重写。现在从 .jnl 项目文件中读取信息。不再支持 .knt 扩展名的旧格式文件。

    • 动态环境算法已重写。增加了对每个环境层单独温度模式的支持。动态环境信息从项目的 .jnl 文件中读取。不再支持 .air 扩展名的旧格式文件。

    • 其他大量的变更和修复。

    胡克应力求解器

    • 修复了从 .cst 文件读取温度场时可能导致求解器崩溃的错误。

    热处理求解器

    • 修正后的回火模型与淬透性模型结合使用,现在允许针对所有实际温度条件进行分析。

    • 改进了基于物理的模型 (PBM) 的算法,扩展并明确了化学元素含量和工艺参数的允许范围,并引入了其他改进以提高所有可用模型的稳定性和准确性。

    查看结果

    • 继续开发集成到“主前处理器”中的原型后处理器。这标志着在创建一个用于处理项目和模拟结果的统一可视化平台的道路上迈出了新的一步。