SOLIDWORKS® 2021 提高了特定工具和工作流程的性能。
安装
一些性能和工作流程改进的亮点包括:
SOLIDWORKS 2021 安装管理程序下载和提取安装媒体的速度更快。 内部测试显示,与 SOLIDWORKS 2021 之前使用的方法相比,下载时间缩短了 25% 或更多。
模型显示
SOLIDWORKS 2021 改进了遮挡剔除、侧影轮廓边线和工程图的性能。
特征 |
改进的方面 |
基于 GPU 的遮挡剔除 |
- 大型装配体
- 在“已解析”、“大型装配体设置”和“大型设计审阅”模式下打开的零件
- 传统管线或非渲染管线
基于视图方向和视见体的隐藏几何图形未渲染。 这可以提高性能,还可以将性能从低端 GPU 扩展到高端 GPU。
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基于 GPU 的侧影轮廓边线 |
- HLR(消除隐藏线)、HLG(隐藏线变暗)和线架图模式下的大型装配体和零件
- 带边线上色和边线模式
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工程图 |
在平移和缩放时,工程图的性能得到了改进。 |
切换大型装配体的配置 |
- 大型装配体
- 具有已覆盖属性(外观、显示模式、可见性和参考的显示状态)的零部件的多级装配体
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钣金
平板型式使用有效的算法来识别折弯连接。 使用多个法兰平展复杂钣金实体的时间减少了大约 20-25 倍。

装配体
装配体性能在以下情况下将得到改进:
- 打开已解析的轻化装配体
- 打开具有许多配置的零件装配体
- 更新具有许多配合的装配体
- 关闭装配体而不保存
出详图模式和工程图
在出详图模式下:
- 该强大参考功能无需执行解析和保存操作来保持最终注解和尺寸的关联性,从而可为您节省大量时间
- 在您详细绘制工程图时,有几个新操作可帮助您提高整体性能。 请参阅 出详图模式增强功能。
对于大型工程图,显示性能在许多方面得到了改进:
- 当显示草图时:
- 缩放和平移性能得到显著改进
- 对于局部放大,上色框与指针的移动保持同步
- 无论缩放比例如何(例如,当紧凑缩放与整屏显示全图时),缩放和平移性能都更加一致
- 消除了第一个平移常发生的延迟问题
- 注解的选择和移动得到改进
- 动态突出显示得到改进
性能在以下情况下也得到改进:
- 创建和更新大型剖面视图
- 在创建剖面视图时使用自动插入来添加中心符号线
- 在断开的剖面视图中取消编辑草图
- 在剖面视图中创建局部视图
- 将模型的装饰螺纹线导入到视图中
- 通过利用可用的 CPU 内核,HLR 背景处理可实现装饰螺纹线的高品质显示
- 对材料明细表排序
- 打开工程图文件
- 在工程图中选择项目
- 将工程图另存为 .dwg 文件
SOLIDWORKS PDM
SOLIDWORKS PDM 2021 提高了基于文件的操作和相关工作流程的性能。
- 添加文件、检入和更改状态
系统性能的改进可帮助您快速打开、添加、检入和更改具有较大参考结构的文件的状态。 “添加文件”操作的速度加快了 1.5 到 3 倍。 “检入”和“更改状态”操作的速度加快了约 25%。
改进程度可能因文件数量、网络带宽和 CPU 内核数而异。
对于具有大量配置的大型装配体或零件,“检入”对话框本身显示的速度也更快(以秒而非以分钟计)。
- 销毁
您可以更快速地销毁文件或文件夹。 当您销毁大量文件时,操作速度加快了很多倍。
- 其他操作和工作流程
以下操作的性能显著提高:
- 对于包含大量文件的文件夹:
- 文件的检入和检出
- 通过拖动或通过复制和粘贴添加新文件
- 从模板创建新文件
- 对于在 SOLIDWORKS 中工作时具有大量单一级别零部件的装配体:
- 在高延迟环境中的“复制树”对话框中编辑目标文件名
- 添加用户设置以清除变量值时使用“复制树”
Simulation
对于线性静态和非线性算例,仿真解算器的性能得到了改进。
- FFEPlus 迭代和 Large Problem Direct Sparse 解算器:
使用并行多核处理来计算接触的曲面到曲面元素的刚度,可缩短求解时间。
预调节和方程式求解步骤之间的刚度数据传输得到优化,因为基于文件的处理被基于函数的处理所取代。
这些性能提升对于具有至少 10% 总接触元素的大型模型来说更为明显。
- Intel Direct Sparse 解算器:
此解算器可通过充分利用可用内存来处理超大的线性和非线性仿真算例。 当解算器超出可用内存时,它将使用可用磁盘空间来运行仿真。
此解算器可以为包含超过 400 万方程式的线性静态和非线性算例运行仿真。
- 自动解算器选择:
它是线性静态算例的默认选项,它将考虑方程式数、负载案例和可用系统内存,以优化最佳方程式解算器(Intel Direct Sparse 或 FFEPlus)的选择。
- 壳体管理器: 编辑大量壳体时的性能得到提高。
- 负载案例管理器: 定义传感器来跟踪仿真结果时的性能得到提高。