Altair TwinActivate 2026是一种开放且灵活的集成解决方案,可在产品生命周期的任何阶段通过实时数字孪生部署实现整个系统仿真。通过独特的框图建模环境,团队可以对任何复杂程度的系统和系统的系统进行建模。然后,他们可以使用 Altair 的数字孪生解决方案测试和预测各种条件下的系统性能,该解决方案将多学科、多物理场仿真与革命性的人工智能 (AI)、数据分析和高性能计算 (HPC) 技术融合在一起。另外Altair Twin Activate目的驱动仿真功能促进混合保真度建模,帮助团队定义感兴趣的仿真领域。这种高效的方法可以节省时间和资源,同时快速生成最有意义的分析。 此外,无与伦比的协作是关键所在;来自不同工程领域的团队可以为相同的源模型做出贡献,整合现有的工作流程,消除信息瓶颈,并更快地获得更深入、可操作的见解。
与前作相比,Altair Twin Activate 2026打破了机械子系统、电气子系统、控制子系统、电子子系统、软件、硬件在环、数据分析等之间的孤岛,可以帮助公司全面开发智能、复杂的机电一体化系统,同时实现简化的产品开发工作流和不同工程领域之间的协作。新版本中的PSIM库现在可以作为预安装的扩展使用;新的库WrapperCodeGenerator包含在模型中用于硬件特定代码生成的通用块;后处理器:模型表允许您选择几个模型来比较基于相同数据输入的仿真结果;Python编辑器允许您编辑和执行Python代码等,提高了工作效率。ps:这里小编带来的是多学科系统建模与仿真软件Altair Twin Activate 2026,含相应的补丁文件,可以完美成功激活软件,其详细的安装教程可参考下文操作。
软件三大特色
1、全面评估
仿真整个产品系统和系统体系的性能,以更好地评估组件和子系统之间的整体行为和交互。 将多学科方面纳入您的仿真中,包括耦合 1D 和 3D 模型。
2、数字孪生
将降阶模型 (ROM) 连接到物理资产。 通过实时数据流和仿真数据,通过假设情景测试模型,并从概念阶段开始为设计提供信息。 借助 Twin Activate,组织可以在整个开发的各个阶段释放无限的洞察力、加速创新并改进工程决策。
3、开放灵活
Twin Activate 的集成平台通过支持本地 Modelica、SPICE、Python、OpenMatrix (OML) 和 C 语言,提供多学科系统之间的无缝连接和互操作性。 此外,它通过功能性模型接口 (FMI) 标准实现协作,并通过开放协议(如 MQTT)支持数字孪生。
Altair TwinActivate 2026官方版安装激活教程:
1、下载解压,得到Altair Twin Activate 2026原程序,以及_SolidSQUAD_激活文件;
2、将_SolidSQUAD_激活文件解压出来,复制ProgramData文件夹到c盘替换【ProgramData属于隐藏文件夹】;
3、运行Altair_Local_Licensing.reg文件注册,选择是;
4、从AltairTwinActivate2026_win64.zip文件中解压出文件AltairTwinActivate2026_win64.exe;
5、双击运行,选择简体中文;
6、注意:一旦文件“manifest.json”出现在“AltairTwinActivate2026_win64”文件夹中,请在记事本中打开它,清除其内容(CTRL-A>删除)并保存之后,继续安装;如果要求,跳过许可证配置;
7、接受软件协议;
8、选择安装目录,建议按默认安装;
9、桌面上创建快捷方式;
10、正在安装中,安装速度取决于用户的电脑配置;
11、成功安装,先不要运行;
12、再将_SolidSQUAD_激活文件夹下的2026文件夹复制到软件安装目录下替换;&
软件默认目录【C:\Program Files\Altair\2026】
13、好了,软件成功激活,用户可以免费使用。
主要功能
1、1D 系统仿真
系统级仿真比 3D 仿真快得多,并且能够进行完整的产品性能评估。 依靠更高级别的模型抽象,可以在设计周期的早期实现快速设计探索和更深入的性能洞察。
2、框图、控制系统设计
直观的框图建模环境可轻松开发当今涉及传感器、执行器、反馈和内置逻辑的智能系统。
3、在框图中混合使用基于信号的建模和物理建模
通过预定义的 Modelica 库进行通用型机械、电气、水力学和热学组件的建模。
4、生成代码
将模型编译成捕获动态行为的可执行代码;将代码用于各种应用:块定制、导出到其他仿真环境、独立的 Windows 和 Linux 应用或特定目标(如 Arduino)等。
5、与其他 Altair 工具无缝集成
通过与用于受控多体动力学的 Altair® MotionSolve、用于受控电机性能的 Altair Flux 以及用于功率转换器和电机驱动仿真的 Altair PSIM 进行联合仿真,可以实现真正的多学科系统仿真。
6、功能性模型接口 (FMI) 的导入和导出支持
启用与支持 FMI 标准的所有工具的模型交换或联合仿真连接。
Altair TwinActivate 2026新功能和更新优化:
一、Libraries
1、 PSIM
PSIM库现在可以作为预安装的扩展使用。它提供了专门用于建模电力电子系统的块,并使用包含的PSIM求解器进行仿真。
在演示浏览器部分,您可以找到几个电力电子电路的示例。
2、 EDA/VHDL
带有VHDL代码生成功能的EDA库现在可以作为预安装的扩展使用。
代码生成在2025.1扩展中作为单独的对话框添加,现在位于公共代码生成对话框中。
VHDL ModelSimCosim块可以解析和共同模拟用作输入的任何VHDL文件。
新的同步块支持VHDL兼容电路的建模。
同样,数字滤波器块使用专门用于VHDL导出的标量块。
3、 包装代码生成器
新的库WrapperCodeGenerator包含在模型中用于硬件特定代码生成的通用块。
二、romAI总监
1、 预处理器
预处理器选项卡中的新功能允许您以扩展的方式为训练准备数据。
•加载多个数据集-导入数据集时,您可以选择一个或多个要加载的文件,这些文件在后处理器和训练中合并为一个大型数据集。
•降采样数据-可以对数据进行降采样以加快训练过程,例如,如果采样率对于给定的动力学来说太高。下采样周期应用于整个数据集,而不仅仅是所选信号。
•权重段-为了对一个段比其他段给予更多的考虑,您可以为一个段或多个段添加一个不同于1的权重。因此,这一部分被多次用于不同种子的训练。
2、 建设者
Builder中的新功能可让您加快训练速度。
•GPU支持-训练可以选择使用GPU而不是CPU。GPU必须支持CUDA。
•批量大小-批量大小定义了模型更新前处理的样本数量。小尺寸(如默认值32或64)用于更好的泛化,如果内存允许,较大的尺寸会导致更快的训练。
•并行处理-自动探索可以利用并行处理。使用CPU使用率,您可以定义用于训练的CPU数量。比率0.1表示1个CPU,1表示所有CPU。
•固定种子-设置固定种子跑步训练的选项,种子=42。这允许使用相同的初始参数重复训练,从而更容易比较各个训练设置的影响。
3、 后处理器
模型表允许您选择几个模型来比较基于相同数据输入的仿真结果。无法选择不符合第一个选定模型的模型;复选框为灰色。要切换到另一个模型,请取消选择所有模型并选择新模型。
三、用户界面
1、 Python编辑器
Python编辑器允许您编辑和执行Python代码。&
四、模型导入
1、 SSP支持
SSP模型的导入在“文件”>“导入”菜单中可用,并作为API。
系统结构和参数化(SSP)是一种独立于工具的标准,用于定义由一个或多个组件模型组成的完整系统,包括FMU及其可以在仿真工具之间传输的参数化。
五、代码生成
1、 FMU
•用于联合模拟的FMU3导出现在支持插值和外推。这有助于平滑FMU的输入和输出,并可能实现更大的步长。
•即使不使用,FMU功能现在也已实现。其他工具中FMU导入的一些实现需要完整的函数定义。
2、 独立主机
如果独立生成的代码无法编译,则不会显示其他错误,生成的代码也不会被擦除。这使您可以检查代码,找到错误的原因,并重新编译。
六、图书馆
1、 积木
积分器块具有由输入(ControlledIntegrator)施加的最小/最大边界。
2、 VHDL
VHDL协同仿真已经过优化。ModelSim仍必须安装,但在联合仿真期间不再显示用户界面。求解器在后台运行。
3、 香料
新块SetSignal和GetSignal允许您在不绘制线的情况下连接Spice组件。
七、Modelica
1、 库导入
在库导入过程中,Modelica函数将作为FromModelica导入。因此,这些函数可以在OML表达式中使用,而无需添加FromModelica。
2、 参数化
updateModelicaRecord是一个新函数,简化了表达式的表示
八、PSIM
1、 Linux支持
除了Windows之外,Linux还支持PSIM协同仿真和PSIM库。
PSIM求解器与Twin Activate安装一起预先安装。不需要单独安装PSIM来使用联合模拟。
2、 PSIM库
设置/获取信号是PSIM库中的新块。
九、python
1、 更新
Twin Activate中的Python已更新到3.10.18版本。
2、 图书馆
默认情况下不再安装Tensorflow。相反,PyTorch 2.7.1被安装为默认库。
十、romAI总监
1、 数据集检查
包含少于三行的段的数据集会产生无意义的训练数据。一个原因是时间分辨率低。具有相同时间的每一行都会生成一个新段。
加载此类数据文件时,将显示警告。
2、 数据集编码
用作数据集的CSV文件的默认编码是UTF-8。现在,还支持UTF-8编码的CSV数据集文件。这些文件是由例如Microsoft Excel CSV导出生成的。
3、 FMU出口
新增了“包含源代码”选项。
通过此选项,romAI Director的FMU导出与代码生成的UI完全匹配。
十一、范围
1、 缩放
新选项“链接X轴”使用户能够对范围内所有绘图的X轴进行联合缩放。默认情况下设置该选项。
十二、教程
1、 Linux支持
教程“使用Panopticon运行从Twin Activate导出的FMU”的演示FMU可以在Windows和Linux上使用。
十三、用户界面
1、 警告信息
警告和错误消息中删除了不必要的信息。这使得警告和错误消息更容易理解。
2、 参数对话框
参数对话框的外观得到了改进。例如,避免了不必要的空白。
软件应用范围
1、数字孪生
将 Twin Activate 作为 Altair 开放且灵活的数字孪生平台的核心,可轻松地将高保真模型与使用 3D+1D+0D 技术(即使用 CAD 几何结构 + 框图 + 方程)构建的降阶模型 (ROM) 结合起来。
2、集成多学科系统
集成机械、电气和控制器子系统(包括传感器和执行器)的模型,将您的机电一体化产品作为系统体系全面仿真。 通过功能性模型接口 (FMI) 开放标准,与 Altair(如 Altair® MotionSolve® 和 Altair® Flux®)或第三方的其他 CAE 工具交换模型和/或协同仿真。
3、电动汽车 (EV) 系统
仿真各种车辆类型的电力传动系统,将机械工厂模型与电机、电池和控制器以及真实的驾驶循环相结合。 然后,优化电动汽车的整体性能(可选择与 Altair® HyperStudy® 结合使用)。
4、一维热流体动力学系统
使用 1D 建模和仿真(而不是仅使用 3D CFD)对热流体系统动力学进行建模,以明显更快的速度产生几乎同样准确的结果,以便在更短的时间内进行更多的设计探索和优化性能。
5、液压系统
创建详细的液压回路和驱动系统,作为多学科系统仿真的一部分,特别适用于重型机械和农业设备,结合多体系统和颗粒材料系统使用。
6、基于模型的系统工程 (MBSE)
将产品级系统仿真与产品的功能需求联系起来,以便您的系统模型成为虚拟产品开发活动的权威事实来源 (AST)。
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