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pyrosim简介
Pysim2020破解版提供火灾模拟功能,可以在软件中搭建各种火灾场景,从而在软件中分析防火方案。您可以在软件中设计烟花效果,设计各种烟雾,定义燃烧效果,设计烟雾产生的粒子,设计消防水和液体效果,通过粒子功能直接定义燃烧温度和定义粒子颜色效果,通过三维设计模拟各种火灾场景和消防设备工作流程,从而为设计消防系统提供可视化的设计和分析平台。该软件提供了许多附加设备,支持新的Sim控制设备、新的时间设备、新的吸入取样器、新的烟雾探测器、新的暖通空调管道设备、新的洒水装置和新的喷嘴。通过将设备添加到模拟场景中,您可以构建一个消防系统!
pysim软件功能
一、导入CAD模型
导入国际金融公司、DXF、DWG、FBX、STL和FDS文件。m包通常支持IFC文件,而FBX文件支持更大的外观和纹理。导入这些文件中的任何一个都将大大减少重新创建建筑几何图形所花费的时间。或者,您可以导入GIF、JPG或PNG格式的图形,并将其用作背景,以帮助您使用熟悉的三维CAD工具直接在图像上快速绘制模型。
其次,交互编辑所有模型对象
PySim允许您交互式地查看和修改与模型中所有对象相关联的属。这种视觉反馈可以加快模型创建并减少错误。在这里,我们看到一个以切向速度模拟通风口的表面。
第三,分析视觉效果
检查FDS分析的烟雾、温度、速度、毒性等输出。通过在调整相机和数据可视化的同时进行记录来实时创建它,或者通过模型设置准备好的视觉指南。您可以在NIST提供的Smokeview之间轻松切换,也可以使用带有类似PySim界面的结果查看器,它还可以集成探路者乘员移动结果。
第四,管理多个网格
PySim包含帮助您创建和验证多个网格的工具。多重网格允许您:使用并行处理加快求解速度,使网格符合几何形状以减少像素数量和求解时间,以及更改不同网格的分辨率以关注目标区域。
5.集成并行处理
PySim支持用MPI进行并行仿真。对于拥有多个内核或CPU的单台计算机来说,并行处理是一个集成的工具,可以为您管理所有细节。您只需要定义多个网格,然后从解决方案菜单中选择“并行运行FDS”。
PySim还可以升级为在具有多台计算机的网络集群上运行FDS仿真。在从PySim内部开始集群模拟之前,将在每台参与的计算机上安装节点安装程序。现在,你可以在任意数量的计算机上运行模拟。
不及物动词多语言翻译
与我们的国际分销商合作,PySim的本地语言版本有简体中文、法语、德语、中文、韩语、波兰语和俄语版本。我们希望葡萄牙语(巴西)和西班牙语将很快推出。
七.暖通空调系统
FDS 6的一个主要新功能是将暖通空调系统集成到计算流体力学模拟中。暖通空调系统可以通过建筑物传递污染物和热量。使用管道、节点、风扇、热交换器(盘管)和风门来定义暖通空调系统。所有这些都可以在PySim中编辑和可视化。
暖通空调系统可以模拟任何火灾分析中的气流。当用于排烟或维持楼梯间的增压时,它们也可以用作建筑防火系统的一部分。
八.属性库
PySim提供了一个库,可以自定义并导入到当前模型中。这可以加快模型创建并减少错误。该库可以包括反应、热探测器、材料、粒子、表面和其他模型参数。
九.绘图工具
PySim提供了一套完整的绘图工具,可以让你快速创建模型。这些工具包括对所有FDS对象的支持,复制和粘贴功能,以及将纹理附着到表面。
pysim软件特色
PySim是火灾动态模拟器(FDS)6 . 7 . 4版的图形用户界面。FDS与PySim紧密结合。FDS模型可以用来模拟火灾时的烟雾、温度、一氧化碳等物质。这些模拟结果用于在施工前确保建筑物的安全,评估现有建筑物的安全选项,重建火灾进行事后调查,以及协助消防员进行培训。
FDS是一个由国家标准和技术研究所(NIST)开发的强大的火灾模拟器。FDS使用针对低速热驱动流优化的计算流体动力学(CFD)来模拟火灾现场。这种方法非常灵活,可以应用于从炉子到储油罐的火灾。它还可以模拟不包括火灾的情况,例如建筑物中的通风。
PySim接口可以立即提供输入反馈,确保FDS输入文件格式正确。
一些亮点包括:
导入计算机辅助设计文件以创建和管理复杂模型。
高级2D和三维几何图形绘制工具。
集成并行处理。
灵活的单位制,支持公制或英制单位。
用于管理多个网格的工具。
多语言翻译。
将暖通空调系统集成到计算流体力学模拟中。
导入现有的FDS模型。
集成的后处理。
pysim安装方法
1.打开PySim-2020-5-1118-x-en.msi软件直接安装,点击下一步。
2.提示软件安装协议的内容,然后单击接受。
3.显示软件的安装地址
4.提示软件安装界面,点击安装。
5.提示软件安装进度条,等待主程序安装。
6.软件已安装在计算机上,然后单击“完成”。
pysim破解方法
1.将修补程序复制到安装地址,并选择管理员来打开修补程序。
2.选择PySim并单击修补程序和许可证添加修补程序。
3.打开软件就可以正常使用了。检查帮助界面中的许可证。
4.显示租赁时间到2030年,现在可以在软件上设计新项目。
pysim教程
10.2。构架
如图108所示,可以通过从平壁和平孔中移除单个桁架并根据需要多次复制来创建桁架。
以下步骤显示了如何为示例屋顶创建桁架。
单击2D视图选项卡。
在工具栏上,单击“重置为前端”选项。
在绘图工具栏上,选择“平坦障碍物工具”。
在绘图工具栏上,单击“工具”按钮将厚度设置为所需的桁架厚度。
画一个三角形代表桁架的外部边界。
在工具栏上,选择“平孔工具”。
在桁架的左半部分画一个三角形的洞。
选择新创建的孔。
选择镜像工具。
在2D视图中单击鼠标右键,然后选择“复制模式”。
从外部障碍物的顶部顶点到底部中心画一条线,以定义镜像平面。
选择整个桁架,包括外部障碍物和两个孔。
打开“模型”菜单,然后单击“复制/移动”。
在“平移”对话框中:选择“复制”,将副本数设置为4,将沿Y轴的偏移设置为2.0米,然后单击“确定”。
图108。使用PySim工具创建的桁架
10.3。屋顶
您可以使用“平整障碍物”工具快速将屋顶添加到模型中。
以下步骤显示了如何在前面的桁架示例中添加屋顶。
单击2D视图选项卡。
在视图工具栏上,重置为Fnt。
在绘图工具栏上,选择“平坦障碍物工具”。
将屋顶的轮廓绘制为多边形,并使其与桁架接触。单击最高点,单击最低点,然后再次单击最高点以创建平板。
在视图工具栏上,重置为顶部。
在导航工具栏上,选择“选择/垂直工具”。
单击将板的前缘拖动到对面的桁架。
单击以完成。
对屋顶板的后边缘重复步骤7-9,使其与最后一个桁架的背面对齐。
生成的屋顶部分如图109所示。
图109。用平障碍物工具创建的屋顶
“挤出多边形”工具可用于创建具有任意数量边界点(三角形、四边形等)的障碍物。).
10.4。楼梯
用户可以通过放置初始楼梯并使用平移-复制来创建简单楼梯。本节将提供一个简单的例子来说明这种方法。
我们将创造一个10步的楼梯。每一步的提升高度为7英寸(0.58英尺),跑步高度为10英寸(0.83英尺)。楼梯本身将有24英寸(2.0英尺)宽。为了使事情尽可能简单,我们将在一个空模型中构建楼梯。
在“模型”菜单上,单击“新建障碍”。
在“障碍种类”对话框中,将最小点指定为(0.0,0.0,0.0),最大点指定为(2.0,0.83,0.58)。
在“关于模型”菜单上,单击“复制/移动”。
在“转换”对话框中,选择“复制”,将副本数设置为9,将偏移量设置为(0.0,0.83,0.58),然后单击“确定”。
本例中生成的楼梯如图110所示。。
图110。使用复制工具创建的楼梯
1.使用几何对象
11.1。挑选
PySim严重依赖于所选对象的概念。对于几乎所有作业,用户首先选择一个或多个对象,然后更改选定的对象。在选择工具中选择对象。
在任何视图中的对象上单击鼠标左键将选中它。
当你点击Ctrl时,你会切换选中的项目,添加之前未选中的项目,删除之前选中的项目。
在三维视图或2D视图中单击对象时,按住Alt键将选择该对象所属的整个组。
在导航视图中,您可以通过单击第一个对象并按住Shift键同时单击最后一个对象来选择一系列对象。
在2D视图和三维视图中,可以使用选择工具选择多个对象,单击并拖动动作来定义选择框。
选择对象后,用户可以使用菜单修改对象。
您可以使用选择工具在任何视图中进行选择。您可以使用Ctrl选择多个对象,或者单击并拖动来定义一个框。在导航视图中,使用Shift键选择连续的对象列表。
11.2。上下文菜单
右键单击选择将显示一个上下文菜单。该菜单包括最常用的对象处理选项。用户还可以右键单击每个对象以立即显示上下文菜单。
11.3。撤消重做
通过使用“撤消”和“重做”按钮并分别按下Ctrl+Z和Ctrl+Y,可以撤消和重做对模型的所有几何更改。
11.4。复制并粘贴
选择要复制的对象,使用Ctrl+C或编辑→复制进行复制。或者,右键单击对象以显示带有“复制”的上下文菜单。
使用Ctrl+V或编辑→粘贴来粘贴对象的副本。或者,右键单击对象以显示带有粘贴的上下文菜单。
11.4.1。从其他模型复制/粘贴
通过运行PySim的两个实例,您可以从一个模型中复制对象并将它们粘贴到第二个模型中。如果复制的对象依赖于第二个模型中未包含的其他属(如曲面),则在粘贴对象时,这些属将被粘贴到模型中。
11.4.2。从文本文件复制/粘贴
您也可以在文本文件之间来回复制/粘贴。例如,用户可以在PySim中选择一个对象,打开一个文本文件,然后粘贴该对象。将粘贴对象和相关属的文本FDS表示。或者,用户可以从FDS文件中复制文本,并将其粘贴到PySim(三维视图、2D视图或导航视图)中。该对象将被添加到PySim模型中。如果粘贴的对象依赖于PySim模型中不可用的数据,您将收到一条错误消息。,用户将需要在粘贴几何对象之前粘贴这个(例如,表面亏格)。
11.5。双击进行编辑
双击对象将打开相应的对话框,用于编辑对象种类。
11.6。翻译和复制对话框
“平移”对话框可用于移动对象和创建对象的副本,每个副本在空间上都有偏移。
要以这种方式移动对象,请执行以下步骤:
右键单击要移动的对象。
在右键菜单中,选择复制/移动。
这将显示翻译对话框,图111。
此模式选择任何选项,仅移动选定的对象或创建对象的副本并移动它们。偏移参数指示移动或偏移副本的增量。
要预览更改而不应用它们,请单击预览。要应用更改并关闭对话框,请单击“确定”。要取消更改,请单击取消。
图111。翻译对话框
11.7。镜像和复制对话框
“镜像”对话框可用于围绕一个或多个平面镜像对象。要以这种方式镜像对象,请执行:
右键单击要镜像的对象。
从右键菜单中,选择镜像*。
这将显示镜像对话框,如图112所示。
此模式选择任何选项,仅镜像选定对象或创建对象的镜像副本。由镜像平面定义的平面垂直于X、Y和Z轴,并将围绕对象镜像。“使用中心”按钮可用于用选定对象的中心坐标填充镜像平面数据。
要预览更改而不应用它们,请单击预览。要应用更改并关闭对话框,请单击“确定”。要取消更改,请单击取消。
图112。镜像对话框
11.8。缩放和复制对话框
“缩放”对话框可用于更改对象的大小。要缩放对象,请执行以下操作:
右键单击要缩放的对象。
从右键菜单中,选择缩放*。
这将显示缩放对话框,如图113所示。
此模式选择任何选项,以按比例仅选择对象或创建对象的多个缩放副本。的比例值以X、Y和Z方向的比例因子定义。基点定义了要围绕其执行缩放的点。使用中心按钮填充选定对象的中心坐标基点的数据。
要预览更改而不应用它们,请单击预览。要应用更改并关闭对话框,请单击“确定”。要取消更改,请单击取消。
图113。缩放对象的缩放对话框
11.9。旋转和复制对话框
“旋转”对话框可用于旋转对象。要旋转对象,请执行以下操作:
右键单击要旋转的对象。
在右键菜单上,选择“旋转”。
这将显示旋转对话框,如图114所示。
此模式选择任何选项,仅旋转选定的对象或创建对象的多个循环副本。的旋转值允许用户选择围绕轴的旋转角度(正逆时针)和旋转将发生的角度。基点定义了旋转将围绕其执行的点。使用中心按钮填充选定对象的中心坐标基点的数据。
要预览更改而不应用它们,请单击预览。要应用更改并关闭对话框,请单击“确定”。要取消更改,请单击取消。
图114。“旋转”对话框用于旋转对象。
11.10。对象可见
您通常希望关闭选定对象的显示,例如隐藏建筑物的屋顶以可视化内部。在任何视图中,右键单击“选择”以获得以下选项:
隐藏对象-这将关闭选定对象的显示。
显示对象-这将打开所选对象的显示。
过滤对象-关闭除所选对象以外的所有对象的显示。
显示所有对象-打开所有对象的显示。
12.种类
在PySim模型中,气体类型可以扮演许多不同的角色。在最简单的应用中,许多气体物质在模拟器中被隐式定义和跟踪,以模拟碳氢化合物燃料的燃烧。对于这种类型的模型,火灾动态模拟器可以模拟和跟踪三种独特的物种。空气、产品和燃料。因此,这三个物种可以用于模型及其主要组件的任何其他位置。氧气、二氧化碳、水蒸气、氮气、一氧化碳和烟灰可以作为输出数据参考。
默认情况下,PySim会在启动时将FDS隐式定义的所有类别添加到模型中。这些物质对于参与反应化学的人来说是独一无二的,如果被引用,它们就不会参与简单的反应化学。虽然PySim手动处理逻辑来确定是否有必要在FDS输入文件中包含物质,但知道什么要求类别行写入输出是非常重要的。下列任何一个被引用的物种都会导致它被书写:
这个物种的初始质量分数是非零的。
初始化区域包括一些物种的质量分数。
模型中引用的液体粒子指的就是这个物种。
模型中引用的供应面注入了物种。
模型中引用的材料通过热解反应产生物种。
暖通空调过滤器吸收一些物种。
在PySim模型中可以创建三种不同的物种类型。第一类是预先定义的类别,其名称和化学质量由FDS知晓。二是定制原种。这些预先定义的物种之间的区别在于它们必须定义它们的化学性质。最后,还有自定义集总类别,定义为预定义和自定义原始类别的质量分数或体积分数。
您可以通过打开“模型”菜单并选择“编辑物种”来管理物种。
要创建新物种或包括预定义的物种,请选择“新建”,然后选择该物种是预定义的、原始的还是集中的。
12.1。原始物种
原始物种可以单独追踪,也可以作为更复杂的集中物种的一部分追踪。
要编辑原始类别:
在“模型”菜单上,单击“编辑类别”。
在“原始”选项卡上,设置物种的分子量。如果你计划在燃烧反应中使用这种物质,你也可以指定反应的化学式。
在可见/扩散选项卡上,您可以指定扩散率或粘度的种类。这些可以是固定的,也可以使用相应组合框中的自定义选项指定为坡度。您也可以指定伦纳德-琼斯参数。
有些物种需要吸收或辐射热量。在这种情况下,您可以在分支选项卡上指定“分支替换”。该物质将利用指定替代品的吸收特性。最好使用分子特征与定制物种相似的替代品。
要调用FDS的气溶胶沉积模型,请选择烟雾选项卡上的气溶胶复选框。如果使用沉积模型,还必须指定密度(密度_固体)、电导率_固体)和平均直径。
“液体”标签用于定义蒸发液滴的热能。请注意,这些变量仅在粒子蒸发时使用。
气体标签用于设置气体种类焓的参数。焓由比热、参考温度和参考焓的组合来确定。
12.2。集中物种
混合物可以定义为任何数量的原始物种的混合物。因为仿真中的所有种类都必须通过传递方程来跟踪,所以可以使用集总种类来节省仿真时间。
要创建集总物种:
在“模型”菜单上,单击“编辑类别”。
单击新建。
选择集中选项。
单击确定。
要编辑集总物种:
在“模型”菜单上,单击“编辑类别”。
你不能像原始物种那样给集中的物种赋值。相反,模拟器从物种的所有个体成分的组合中得出这个结论。在“集总”面板中,可以将组分指定为质量分数或体积分数。在任何情况下,所有申报的原始物种及其组成的表格都将显示在面板上。
在使用集总类别时,建议采取一些措施来降低模拟的复杂性。
为了节省模拟时间:
在“模型”菜单上,单击“编辑类别”。
如果原始类别仅用作集中类别的一部分,请选择它。
单击高级面板。
添加行集总组件开= .真。转到其他字段列表。
单击确定。
对所有原始物种这样做将减少模拟器求解的传输方程的数量,并节省大量模拟时间。
13.反应
本章概述了如何使用PySim指定燃烧(燃料蒸汽和氧气的反应)。《火灾动态模拟器用户指南》和《火灾动态模拟器技术参考指南》提供了关于该主题的更详细的讨论。
正如《火灾动力学模拟器用户指南》中所述,FDS常见的混淆来源是气相燃烧和固相热解之间的差异。前者是指燃料蒸汽和氧气之间的反应。后者在固体或液体表面产生燃料蒸汽。在FDS火灾模拟中,只有一种气体燃料可以替代所有潜在的燃料来源。
在大多数火灾模拟中,热解是通过将单位面积的热释放速率指定为表面的一部分来定义的。更复杂的方法是用热解反应来定义材料。
使用PySim中的编辑反应对话框定义反应。
13.1。定义燃烧反应
PySim支持FDS的“简单化学”燃烧模型,该模型考虑了“简单化学”燃烧模型
c、
h,
,和
在混合控制步骤中与氧气反应。
H2,
C2,
小号,还有
(参见《FDS用户指南》第12章)。
做出反应:
在“模型”菜单上,单击“编辑反应”。
单击“新建”并指定“反应名称”。
在燃油选项卡上输入燃油成分。如果用户选择简单化学模型,请具体说明
c、
h,
,和
原子(分数可以接受)。或者,用户可以从表11.1:FDS用户指南的可选气体和液体类型中提供的预定义类型列表中选择燃料。
去做这个:
从燃油类型列表中,选择预定义。
单击编辑物种。
单击新建。
从预定义列表中选择燃油。
返回“燃油”选项卡,从“燃油类型”列表中选择新添加的燃油类型。
在“灭火”选项卡上,可以启用灭火功能,并可以输入临界火焰温度和自动点火温度的值。
在副产品选项卡上,您可以选择指定单位质量释放的氧气量(EPUMO2)或指定燃烧热(HEAT_OF_COMBUSTION)。您还可以指定
产量,
H2输出,以及
小号产量。
FDS将使用燃料的化学式
和c
小号,并用烟灰中氢的体积分数来计算反应的化学计量系数。响应的详细信息输出自FDS在执行* .out期间编写的文件。
13.2。定制烟
PySim支持FDS提供的定制烟雾功能。要生成自定义烟雾,首先定义具有所需质量消光系数的物种。这种“烟雾”物种可以像任何其他物种一样被注射到该域中。如果在烟雾探测器的模型下选择烟雾,烟雾探测器也可以探测到这种烟雾,可以在“编辑烟雾探测器模型”下进行编辑。在设备菜单上。最后,如果结果应该以烟雾形式跟踪该物种,请转到分析菜单并选择模拟参数。在“输出”选项卡上,从“烟雾量”中选择所需物质的质量分数。下拉框。注意,除了规定的物质质量分数外,还可以选择任意混合分数物质的质量分数进行烟雾显示,包括气相反应中规定的氧气、水蒸气等物质的质量分数。
14.微粒
PySim支持三种类型的粒子:无质量示踪剂、液滴和固体粒子。要创建新粒子:
在“模型”菜单上,单击“编辑粒子”。
单击新建。
在“粒子类型”框中,选择一种类型。
单击确定。
14.1。滴
蒸发液滴可以与喷水雾模型和喷嘴一起使用来定制雾。它们也可以用于支持粒子注入的粒子云和表面类型。
14.1.1。液体
种类
定义粒子热质量的物质。
移动
定义粒子是可以移动还是静止的,以便它们可以作为流动的障碍。
14.1.1.1。液体类型参数
要指定放置,必须指定类别。它也可以是任何其他用户定义的类别。如果没有预定义的类别,指定液体的类别非常重要。
编辑物种的液体特性:
在“模型”菜单上,单击“编辑类别”。
选择原始物种。
选择液体选项卡。
指定以下字段。
单击确定。
液体具有以下特征。
比热
液滴比热。
密度
液滴密度
汽化温度
液滴的沸腾温度。
解链温度
液滴熔化/冻结温度。
汽化热
液滴蒸发潜热。
生成焓
加热形成气态物质。
高压参考温度
与汽化热相关的温度
液体的种类在“粒子”对话框中指定。
14.1.2。拖
阻力是指颗粒对其周围流动施加的阻力。请参考《FDS用户指南》中的“17.4.2阻力”。有四个阻力选项:球体(默认)、圆柱体、屏幕和指定阻力系数。
体积分数值必须为1.0,在《FDS用户指南》的“17.3.5雾滴密集云”中有讨论。
14.1.3。粒度分布
中值直径
每个液滴的中值体积直径。
坚持的
对每个液滴使用恒定的直径。
松香兰姆勒
允许根据松香-拉姆勒分布确定每个液滴的大小。
对数正态的
允许根据对数正态分布确定每个液滴的大小。
松香-罗姆勒-对数正态
不是对每个液滴使用恒定的直径,而是根据松香-拉姆勒和对数正态的组合来确定每个液滴的大小。
伽玛d
松香-拉姆勒分布的宽度。γ值越大,中值附近的液滴尺寸分布越窄。
适马d
对数正态分布宽度。
最小直径
假设小于最小直径的液滴在一个时间步长内蒸发。
最大直径
大于最大直径的液滴被认为是在一个时间步长内破碎的。
14.1.4。染色
系统默认值
允许FDS选择这个粒子的颜色。
指定
选择自定义粒子颜色。
根据液滴属
选择此选项可选择一个或多个标量,这些标量将用于为3D结果中的粒子着色。
14.1.5。充满
时期
水滴在模拟中停留的时间。
采样系数
输出粒子文件的采样因子。值-1使用该属的FDS默认值。将其设置为大于1的整数可以减小粒子输出的大小。
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