当前位置:首页 > 技术学院 > 技术前线
[导读]请问solidworks对电脑配置有哪些要求?


很多公司的信息中心和设计部门并不了解SolidWorks对计算机硬件和操作系统的需求,也不清楚 SolidWorks不同模块对计算机硬件需求的区别,经常出现花大价钱购买的计算机/图形工作站其实没有必要。

我对蔡徐坤发誓我不是卖电脑的,不会像电脑城吆喝的人什么也不懂,只会让你买贵的~~~~~~


solidworks配置要求

一、计算机软硬件的选择

SW 3D是它最优秀的产品,我们以3D CAD为例,为了使三维软件顺畅运行,需要配备与设计、计算规模相当的计算机硬件,相关硬件对SolidWorks性能的影响由大到小排序如下:

内存>CPU>显卡>硬盘和显示器

下面分别阐述,并在最后给出建议,你们看钱包酌情选择。


solidworks配置要求

内存

对于复杂零部件和有限元分析而言,三维软件对内存的需求很大,一旦物理内存不足,系统将自动启用虚拟内存。由于虚拟内存位于硬盘上,所以运算效率会大大降低, 并且出错率大大增加。以HPZ400工作站进行某次有限元分析为例,当物理内存耗尽,系统启动虚拟内存前后,监控到的数据读写的硬错误率由0次/秒激增到最大900次/秒,不仅大大降低分析的效率,也为结果的可靠性带来隐患。

(1)三维结构设计对内存的需求。

具体的需求跟设计产品复杂度和设计方法有关(初学者和专业者的区别),例如采用自下而上(Bottom-Up)设计方法,对内存的需求如下。

4G:单一零件特征<200个,单一装配体包含零件数 <1000个。

8G:单一零件特征<1000个,单一装配体包含零件数 <10000个。

12G以上:单一零件特征>1000个,单一装配体包含 零件数>10000个。

(2)有限元分析对内存的需求。

对于SW Simulation(仿真)入门级分析而言,4G内存也能满足需求,但是对于大自由度的复杂问题,划分网格、求解和结果显示都需要更多的内存。 例如,使用直接解算器(Direct Sparse solver)求解20万自由度的静态算例,最多时需要1G内存。对于64位操作系统而言,4G内存的最大极限是求解800万自由度的算例(采用FFEPLUS结算器)。大家可以用以下方法估算求解时内存的需求量:直接解算器,每200个自由度需要1M内存;FFEPLUS结算器,每2000个自由度需要1M内存,具体需求的数量根据分析类型的不同会略有不同。有限元为主要任务的计算机推荐标准配置12G或24G 内存。

当文档在SolidWorks中打开时,其数据就会被加载到内存当中,你需要足够的内存避免SolidWorks去使用物理硬盘(虚拟内存),内存的速率是以MHz为单位的,对于SolidWorks使用来说内存的容量是越大越好的,主要选择因素是根据预算来选择,一般来说速度越高越新的内存价格会越高。目前来说购买8-16G大小的内存是性价比最高的选择。如果是使用SolidWorks进行大规模分析计算或者是渲染计算,我们建议同时使用ECC。


solidworks配置要求

推荐:使用最小8G的DDR3或者DDR4内存。

CPU

三维结构设计和有限元分析对CPU的需求都比较高,CPU的主要参数是主频和核心数量,对于SolidWorks来说,主频的重要性要高于内核的数量。

(1)三维结构设计对CPU的需求。

目前,SolidWorks三维结构设计的主模块并不能完全利用双核及以上的CPU,仅能完全利用其中一个内核。因此,以三维结构设计为主选配的CPU时,优先选择高主频的双核四线程CPU。如图1所示三维结构设计能有效利用25%的CPU 资源。如果购买配置支持双CPU,每个CPU具备8个线程的HP Z800工作站进行三维结构设计,您只能利用6.25%的CPU资源,那将造成资金的极大浪费。


solidworks配置要求图1 三维建模CPU利用率截图

SolidWorks的渲染和PDM模块可以有效的利用多核CPU,例如:选择四核CPU,SolidWorks的渲染模块(PhotoView360) 可以同时启用4个内核并行运算,充分利用CPU对渲染进行加速,渲染效率比同主频单核CPU提升近4倍,如图2所示。


solidworks配置要求图2 Photo View360CPU利用率截图solidworks配置要求

三维结构设计为主要任务的计算机推荐标准配置主频3.0以上、双核四线程的CPU。

(2)有限元分析对CPU的需求。

有限元分析数据计算的需求十分巨大,对CPU的要求也很高,对于SolidWorks Simulation模块而言,分析的种类和求解器不同,对CPU的利用率也不同,总体而言,选择CPU的准则还是主频优于内核数量。

从SolidWorks2011开始,有限元分析的网格划分器也能有效的支持多核CPU,对于单实体零件的网格划分而言,多核利用率不高,对于多实体零件和大型装配体的网格划分,多核的利用率相对较高一些。 SolidWorks Flow Simulation可以更加高效地利用多CPU或者多计算机并行计算,建议在保证主频的情况下,增加CPU内核数量。结构分析、运动分析为主要任务的计算机推荐标准配置主频3.0以上、双核四线程的CPU。 流体分析为主要任务的计算机推荐标准配置主频3.0以 上、四内核以上CPU或双CPU。

I5/I7 VS Xeon — 志强处理器(Xeon)其主要的优势在于对于错误纠正代码缓存的支持(ECC),此功能可以纠正一些随机的硬件错误并且某些超过6核心CPU在处理分析任务及处理大规模问题时可以得到更好性能。


solidworks配置要求

推荐:使用高频率的4核I5/I7CPU或者是同等级的志强处理器(Xeon)显卡

显卡的性能直接影响SolidWorks旋转、移动和缩放等显示操作,如果显卡性能不能满足需求的话,SolidWorks的部分功能将不可用,软件的操作性体验也会下降。有限元分析前处理对显卡的需求相对较低一些,但是分析结果的后处理(如显示网格、应力云图和探测器等功能)对显卡要求相对比较高。建议选择通过SolidWorks认证的专业显卡。

显卡的种类可大致分为:集成显卡、独立家用显卡和专业绘图显卡,下面分别介绍它们的性能。

(1)集成显卡。

集成显卡集成在主板上,没有专用的显存,需要在系统物理内存上划分出一部分作为显存使用,所以运算效率很低。集成显卡不支持OpenGL运算,3D性能很差。对于采用集成显卡的计算机,SolidWorks会自动启动“软件OpenGL”,所有OpenGL运算将由CPU完成,加重了CPU负担。SolidWorks的放大镜、SpeedPak和RealView等功能将不能使用,并且软件容易出现显示问题或者崩溃的情况。

(2)独立家用显卡。

独立家用显卡有独立的显存,游戏性能较好,但是仅支持部分OpenGL指令,复杂OpenGL运算指令还是需要由 CPU完成。独立家用显卡不支持RealView功能,部分支持 SpeedPak功能。如果简单的三维结构设计(装配体零件数 <1000个)或者有限元分析的话,采用独立家用显卡也能满足需求。但是独立家用显卡不能满足大型装配设计和大自由度有限元分析的需求。

(3)专业绘图显卡。

专业绘图显卡支持OpenGL全集指令,显示运算速度高,精度高,能满足各种大型装配设计和大自由度有限元分析的需求,建议用户采用通过SolidWorks认证的专业图形显卡,具体显卡型号可以登录SW官网查询。

http://www.solidworks.com/sw/ support/videocardtesting.htmlwww.solidworks.com/sw/

(4)显卡故障诊断。

当经常出现显示黑块、花屏等软件崩溃等情况时,需要考虑是不是显卡问题,诊断的方法如下:

点击“开始”→ “ 程序 ” → “SolidWorks” → “SolidWorks工 具”→“SolidWorks RX”,启动SolidWorks RX诊断工具,点击“点击此处以软件OpenGL模式启动SolidWorks” 命令

启动SolidWorks后,如果故障排除,说明软件崩溃问题在显卡上,重新安装官方的驱动程序或者更换显卡就可以解决问题。 简单零部件设计(单一零件特征<200个,单一装配体 包含零件数<1000个)任务为主的计算机可以采用独立家用显卡或者入门级专业显卡。 复杂零件、大型装配、渲染、动画和有限元分析等任务的计算机,推荐采用中高级专业显卡,任务越繁重,需要显卡的档次越高级。

工作站级别的专业显卡当中SolidWorks只推荐使用NVIDIA Quadro系列显卡。由长时间的验证包括驱动的稳定性和性能因素,只支持和推荐使用NVIDI Quadro系列显卡。AMD虽然也有工作站级别的专业显卡可供选择,但是它们无法支持SolidWorks Visualize的渲染加速功能,所以推荐使用NVIDIA的专业显卡。 (推荐推荐推荐!没有广告费哈,我一个做sw的生怕别人说我卖电脑的,愁~)


solidworks配置要求

推荐:使用NVIDIA Quadro P1000或者以上型号的显卡。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭