Convénzase por el potente núcleo de cálculo, su conexión en red optimizada y el soporte de la tecnología de procesador multinúcleo. Esto le proporciona ventajas, como los cálculos paralelos de casos de carga lineales y combinaciones de carga utilizando varios procesadores sin demandas adicionales en la RAM. La matriz de rigidez solo se tiene que crear una vez. Por lo tanto, puede calcular incluso grandes sistemas con el rápido solucionador directo.
Si necesita calcular múltiples combinaciones de carga en sus modelos, el programa inicia varios solucionadores en paralelo (uno por núcleo). Cada solucionador calcula una combinación de carga, lo que mejora la utilización del núcleo.
Puede seguir sistemáticamente el desarrollo de la deformación que se muestra en un diagrama durante el cálculo y, por lo tanto, evaluar con precisión el comportamiento de convergencia.
Núcleo de cálculo con tecnología de procesador multinúcleo





El proceso de deformación de los componentes de deformación global se puede representar como una secuencia de movimiento.

Los valores de los resultados para deformaciones, esfuerzos internos, tensiones, etc. se pueden mostrar en las isolíneas.

Además de las opciones "Refinamiento de malla" y "Dirección específica" para sólidos, también puede activar la opción "Rejilla para resultados numéricos", que permite organizar los puntos de la rejilla en el espacio del sólido. Entre otras cosas, el centro de gravedad se puede establecer como origen. También existe la opción de activar la visibilidad de la rejilla para resultados numéricos en el 'Navegador - Mostrar' en Objetos básicos.

Los resultados de las tensiones en sólidos se pueden mostrar como puntos coloreados en los elementos finitos.
¿Es posible considerar paneles de cortante y coacciones al giro también en el cálculo global?
¿Cómo analizar las reacciones en apoyos lineales en superficies? ¿son útiles las secciones de resultados?