模具设计专业图形显卡
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图形工作站的定义“图形工作站”是一种专业从事图形、图像(静态)、图像(动态)与视频工作的高档次专用电脑的总称。
从工作站的用途来看,无论是三维动画、数据可视化处理乃至cad/cam 和eda,都要求系统具有很强的图形处理能力,从这个意义上来说,可以认为大部分工作站都用作图形工作站。
图形工作站应用领域现已被广泛地使用在以下领域。
◇专业平面设计,如广告、媒体设计◇建筑/装潢设计,如建筑效果图◇ CAD/CAM/CAE,如机械、模具设计与制造◇视频编辑,如非线性编辑◇影视动画,如三维的影视特效◇视频监控/检测,如产品的视觉检测◇虚拟现实,如船舶、飞行器的模拟驾驶◇军事仿真,如三维的战斗环境模拟图形工作站分类从软硬件平台来看,工作站可分为:◇ Unix工作站,基于Unix/RISC的传统Unix工作站◇ NT工作站,基于Windows/Intel架构的新型NT工作站从结构形式来看,工作站可分为:台式工作站、机架式工作站、刀片式工作站和移动工作站。
图形工作站的性能一般说来,计算机图形是将抽象的数据信息转换成计算机显示器的发光点的过程,不同类型的抽象信息需要不同类型的处理过程。
抽象信息通常分为2d或3d,二者有着本质的不同:2d图形用2d向量、2d区域和光栅数据,而3d图形使用3d向量和3d表面。
3d表面可以具有不同的光高度和不同的颜色,可以透明或不透明,也可以是堆叠的对象。
3d图形常用来表达以下三类信息:●3d表面—如cad系统中的机械设计;●现实世界的仿真—如飞行仿真和虚拟现实系统;●抽象—如流体动力分析中的压力、温度和流向。
在大多数工作站应用中,3d图形性能是构成整个系统性能的关键因素之一。
因此,衡量图形工作站的性能主要是看3d图形性能。
图形工作站性能的度量如何来评判一台工作站的图形性能呢?那就是spec(standard performance evaluati on council)提供的世界公认的图形标准度量,其中主要的图形性能指标为:1、specfp95specfp95是系统浮点数运算能力的指标,一般说来,specfp值越高,系统的3d图形能力越强。
图形工作站的定义 “图形工作站”是一种专业从事图形、图像(静态)、图像(动态)与视频工作的高档次专用电脑的总称。
从工作站的用途来看,无论是三维动画、数据可视化处理乃至cad/ca m和eda,都要求系统具有很强的图形处理能力,从这个意义上来说,可以认为大部分工作站都用作图形工作站。
图形工作站应用领域 现已被广泛地使用在以下领域。
◇专业平面设计,如广告、媒体设计 ◇建筑/装潢设计,如建筑效果图 ◇ CAD/CAM/CAE,如机械、模具设计与制造 ◇视频编辑,如非线性编辑 ◇影视动画,如三维的影视特效 ◇视频监控/检测,如产品的视觉检测 ◇虚拟现实,如船舶、飞行器的模拟驾驶 ◇军事仿真,如三维的战斗环境模拟图形工作站分类 从软硬件平台来看,工作站可分为: ◇ Unix工作站,基于Unix/RISC的传统Unix工作站 ◇ NT工作站,基于Windows/Intel架构的新型NT工作站 从结构形式来看,工作站可分为:台式工作站、机架式工作站、刀片式工作站和移动工作站。
图形工作站的性能 一般说来,计算机图形是将抽象的数据信息转换成计算机显示器的发光点的过程,不同类型的抽象信息需要不同类型的处理过程。
抽象信息通常分为2d或3d,二者有着本质的不同:2d图形用2d向量、2d区域和光栅数据,而3d图形使用3d向量和3d表面。
3d 表面可以具有不同的光高度和不同的颜色,可以透明或不透明,也可以是堆叠的对象。
3d 图形常用来表达以下三类信息: ●3d表面—如cad系统中的机械设计; ●现实世界的仿真—如飞行仿真和虚拟现实系统; ●抽象—如流体动力分析中的压力、温度和流向。
在大多数工作站应用中,3d图形性能是构成整个系统性能的关键因素之一。
因此,衡量图形工作站的性能主要是看3d图形性能。
图形工作站性能的度量 如何来评判一台工作站的图形性能呢?那就是spec(standard performance evaluat ion council)提供的世界公认的图形标准度量,其中主要的图形性能指标为: 1、specfp95 specfp95是系统浮点数运算能力的指标,一般说来,specfp值越高,系统的3d图形能力越强。
ATI FirePro V7750专业图形显卡评测报告_配件和外设_基础信息化_102ATI FirePro V7750专业图形显卡评测报告_配件和外设_基础信息化一、评测背景随着企业信息化应用的深入,三维CAD已经成为制造企业进行产品设计的主要手段。
在三维CAD市场快速增长的同时,如何更有效率的进行三维CAD设计已成为设计人员关心的重点。
影响三维CAD设计效率的因素主要有三方面:硬件平台的性能、设计软件的功能以及设计人员的技能。
在这三种因素中,提升硬件平台性能是最容易、效果最直接的。
因此,如何选择最恰当的硬件平台就成为制造企业关注的重点。
由于三维CAD设计中,专业图形显卡的性能极大的影响整机的硬件性能表现,由此认识和深入了解专业图形显卡的实际性能表现就显得非常重要。
在前期的系列评测中,e-works分别对AMD的FirePro V3700和FireProV5700两款专业图形显卡进行了评测,本期e-works评测小组将对AMD的高端专业图形显卡FirePro V7750进行测试。
作为一家定位于制造业信息化的中立专业媒体,e-works 将站在用户的视角,以独特的基础评测结合应用评测的方式对FirePro V7750专业图形显卡进行了评测。
二、评测目的给企业提供包含应用软件评测在内的专业、清晰的评测报告,让用户能够根据评测结果有针对性的选择专业图形显卡。
为使评测更贴近企业应用环境,e-works 评测小组将不对硬件测试平台作任何特殊优化。
同时,e-works将本着公正、公平的原则,客观地为用户提供如实、可靠的数据。
三、评测内容本次评测主要由基准测试和应用评测两大部分组成。
(一)基准测试该部分主要使用SPECviewperf10.0和3DMark06两款软件对专业显卡进行专业性能测试。
其中,SPECviewperf10.0用来测试显卡的OpenGL性能;3DMark06用来测试显卡的3D 性能。
(二)应用评测通过模拟在实际工业设计中NX5平台应用环境,来评估专业图形显卡在三维环境下的应用性能。
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工业设计,专业显卡有必要,惠普战99是入门选择
作者:
来源:《电脑报》2019年第11期
Q:我是学车辆设计的,听说要买性能很强的游戏电脑才行,預算8000元内,来问问牛
大叔买什么好?
A:这里有一些知识要普及:做视频、搞渲染,高性能的游戏本是可行的。
但,如果你是学习工业设计的,需要用到Autodesk、达索、西门子、PTC这几大家的软件,尤其是要用西门子NX套件,那就一定要买带专业显卡的移动工作站产品。
如果用搭载游戏卡的游戏本,即便是GTX 1080,也会卡到让你怀疑人生,只有专业卡才能让对象的预览变得“流畅顺滑”。
结合你的预算,我认为惠普战99(入门级移动工作站)是比较好的选择,7499元。
该机采用类似于暗影精灵4的模具,搭载的是第八代酷睿i7标准电压处理器,处理器跑到40W左右。
当然,最重要的是它搭载的Quadro P600专业显卡,虽然是“入门级专业卡”,但在工业设计软件领域重要程度很高,对于西门子NX更是必需的。
另外,P600的游戏性能类似于
MX150,搞定部分网游没有问题。
要提醒一下大家,有些传统商用本模具的机型也采用了“标准电压处理器+专业卡”的搭配,也号称自己是“移动工作站”,但是受限于模具的散热能力(是针对酷睿U设计的,处理器部分最高散热能力也就25W),并不能充分发挥标准电压处理器和显卡的威力,所以并不适
合做设计。
高精高效模流分析技术MoldFlow 3D分析技术的引进与推广工程部 2013年1月9日一、 3D分析技术的引进模具是生产各种工业产品的重要工艺装备,随着塑料工业的迅速发展以及塑料制品在航空、航天、电子、机械、船舶和汽车等工业部门的推广应用,产品对模具的要求越来越高,传统的模具设计方法已无法适应产品更新换代和提高质量的要求。
计算机辅助工程(CAE)技术已成为塑料产品开发、模具设计及产品加工中这些薄弱环节的最有效的途经。
同传统的模具设计相比,CAE技术无论在提高生产率、保证产品质量,还是在降低成本、减轻劳动强度等方面,都具有很大优越性。
因此,不断加强自身的CAE技术是现代企业赢得市场竞争的关键,同时,这甚至影响着未来企业的生存。
模具行业最被广泛应用的CAE技术当数模流分析技术,即将实体划分为有限元进行各项分析,有限元分析一般可分为中面有限元,表面有限元和三维有限元,三者中三维有限元分析精度最接近实际,但由于其3D有限元数量的庞大给计算机带来了巨大的计算量,其分析速度一直制约着CAE技术的发展。
但随着计算机产业的发展,计算机的计算方式和运算速度不断地得到提升,三维有限元分析已不再是案台上的花瓶。
公司使用的模流分析软件是MoldFlow,其分析方式有中性面分析、双层面分析和3D分析,各种分析均有一一对应的网格。
目前公司分析模式:一般采用双层面分析,少数精度要求高的产品采用3D分析。
模式形成原因:软件使用上,刚从MPI6.1过渡到MoldFlow2012,6.1的分析思路和分析经验告诉我们:双层面分析精度基本能满足一般要求,3D分析速度是双层面的数倍。
为什么要推广3D分析1、因为3D分析精度高它是最接近于实际模型的分析2、因为双层面分析具有局限性A 、 双层面对网格质量要求高:平均纵横比需小于 6;对于流动分析,网格匹配率必须高于 85%;而对于翘曲分析,则必须高于 90%。
对于我们公司的一般产品而言纵横比修到6,要花上大量时间;一般网格匹配率很难高于85%。
模具设计专业图形显卡
模具设计已全面进入三维设计阶段,而三维图形设计对计算机硬件要求的关键点在于图形显卡。
早在1999年NVIDIA公司发布了世界上第一款GPU(图形处理核心)产品GeForce256,并很快在此基础上推出了针对三维图形设计的专业图形加速产品Quadro系列。
模具在我国国民经济建设中占有重要地位。
模具生产技术水平的高低不仅是衡量一个国家产品制造水平高低的重要标志,而且在很大程度上决定着这个国家的产品质量、效益及新产品开发能力。
我国目前的模具开发制造水平比国际先进水平至少相差10年。
进口产品在高精密、复杂、高寿命模具的产需矛盾十分突出,已成为制约我国制造业发展的严重瓶颈。
我国模具行业中小民营企业非常活跃,其好处是容易形成市场机制,使得模具成本(最终演变为产品成本)下降,坏处是中小民营企业一些时候过于追求利益最大化,忽视了技术积累,难以形成产品标准化和管理标准化。
随着我国工业的不断发展,对模具提出越来越高的要求,精密、大型、复杂、高寿命模具的需求发展将高于总量发展速度。
特别是由于近年来每年近10亿美元的进口模具中,精密、大型、复杂、高寿命的模具占多数,所以从减少进口、提出国产化率的角度出发,这类高档模具在市场上的份额也将逐步增大。
众所周知,科学的管理系统,有条不紊的工艺流程,配合先进的设计软件和硬件设备,是完成高质量模具的坚实基础。
目前多数模具企业在制造设备投入方面比较慷慨,然而在软件和硬件技术方面重视度不够,企业利用盗版软件和低端PC勉强运作的问题比比皆是。
中国已入关,企业使用落后的软硬件平台将会得不偿失,对企业形象、生产效率和产品质量都会造成负面影响。
模具行业已进入CAD/CAE/CAM集成一体化设计阶段,系统的集成将成为模具设计的关键。
集成系统可以使得模具设计在CAD、CAE、CAM,各单元之间实现数据的自动传递与转换,使CAM、CAE阶段完全吸收CAD 阶段的三维图形,减少中间建模的时间和误差;借助计算机对模具性能、模具结构、加工精度、金属液体在模具中的流动情况及模具工作过程中的温度分布情况等进行反复修改和优化,将问题发现于正式生产前,
大大缩短制模具时间,提高模具加工精度。
本文以实际模具设计流程进行测试,为模具企业设计平台升级提供参考性数据。
在测试前需要摆脱一个误区,很多企业家及投资者不清楚模具设计应该选择什么样的计算机硬件配置,有的甚至认为是不是选一个比家用计算机好一点的就行了。
事实上模具设计早已全面进入三维设计阶段,国内像大型通用三维设计软件Pro/E就是在兴起于模具设计行业。
而三维图形设计对计算机硬件要求的关键点在于图形显卡。
早在1999年NVIDIA公司发布了世界上第一款GPU(图形处理核心)产品GeForce256,并很快在此基础上推出了针对三维图形设计的专业图形加速产品Quadro系列。
其最大的优势在于Quadro 系列产品有数百位工程师在设计阶段就对Pro/E、CATIA、AutoCAD等通用软件进行测试,以求在开发中使图形显卡硬件驱动和主流设计软件之间达成完美的平衡,这一工作既是NVIDIA公司的ISV认证。
在NVIDIA 公司官方网站伙伴认证驱动程序区有针对某一设计软件的认证驱动程序。
模具设计中比较常用的Pro/E、UG(NX)、AutoCAD,模流分析软件Moldflow等都在ISV专业认证软件之列。
因此在模具设计硬件平台配置上首选的应该是专业图形设计显卡,以求达到较好的设计体验。
经测试专业图形显卡相比娱乐型显卡在模具设计中具体优势细节体现如下:
1) 线框架模型显示问题
模具设计中,在初期经常需要对第三方的IGS、STP格式模型文件进行数据修复与处理。
在ProE软件中这一过程一般称之为补面,当模型较复杂时这是一个痛苦的过程,因为需要在线框模式下仔细的寻找破面,调节点线。
如果显卡性能不够优越,模型边线放大后会以多边形显示,这样会极大的影响对真实模型线条的判断。
线框模式是模具设计者经常使用的一种显示模式,因为采用线框模式进行显示可以对特定的面或者线进行准确地选操作择并且设计者也容易看清整个模型的结构。
显示器显示图形时必须以像素形式。
因此,模型的线框以像素形式近似地显示就会出现精度降低的问题,表现在屏幕上就是线条和曲面、实体的边缘线框不光滑,锯齿现象非常明显。
对于规模庞大且精细的CAD线条图形而言,锯齿对显示效果的影响是很明显的,甚至会看不清具体的结构。
专业图形显卡的点线硬件抗锯齿功能会很好的解决这一问题,对于显卡要求在数据量大幅度增加的情况下,减轻甚至消除了锯齿问题,从而提高了图形的显示质量。
娱乐型显卡和专业显卡模具显示线条对比
2) 实体模型剖切功能
三维设计软件的好处之一就是直观和产品结构的可见性好,对于复杂的模具结构的三维实体我们经常需要进行剖切操作,以“窥视”产品的内部结构或部件之间的连接关系如下图所示,而且剖面也是工程图形语言中必不可少的表述方式之一。
专业图形显卡可以对剖切操作进行加速,提高操作效率,改善应用体验。
越是复杂的模型这种硬件加速就越能体现其优势。
模具模型剖切
3) 逻辑操作与三维图形交互体验
模具三维设计过程是人机交互的过程,这一过程一般分为三个步骤:第一设计人员需要对三维图形中特定的点、线、面进行拾取,以执行特定的操作,这一过程是用户和计算机图形的精确交互;第二被拾取的部分图形必须准确地得到突出显示,如变成不同的颜色或变得具有透视效果等。
第三执行这一交互操作需要弹出工具条、菜单、文字提示。
这种看似简单的交互过程,其实对计算机程序来说是一个比较复杂的过程。
你是否想过:三维图形界面下必须不断弹出交互窗口,这些窗口往往与三维模型的场景重叠。
重叠部分的三维模型不用显示,这部分数据如何处理?当用户移走上层窗口,被遮挡部分的模型能否及时地复现在显示屏上?新近被遮挡的模型能否及时地被移过来的窗口所覆盖?这个问题对于显卡的硬件桢缓存和像素回读功能力要求非常高。
这种图形的交互式逻辑操作需要显卡的硬件支持即需要显卡硬件对OpenGL的完美支持。
从NVIDIA公司官方网站可以查到Geforce部分娱乐型显卡并不支持OpenGL的所有函数库,而Quadro系列专业显卡即使是最低端的FX370也能完美支持OpenGL3.1版本。
这也是为什么在娱乐型显卡作设计时有时会出现一些莫名其妙的显示问题的核心原因。
窗口与模型图形重叠
4) 大模型线框模式下旋转、缩放操作问题
在Pro/E下进行模具设计,将模型调整为线框模式,设计中对模型的旋转缩放是最常见的操作。
一般像Catia、UG(NX)、ProE这些大型通用设计软件对三维操作的显示帧速率进行了限制,大约在20帧左右,这样的帧速度能够保证设计的流畅进行。
然而在用同样参数专业图形显卡的娱乐行显卡进行测试(QuadroFX380和GeforceGT220),娱乐型显卡出现明显操作严滞时,专业图形显卡却能保证设计流畅进行。
QuadroFX支持UMA(统一显存构架)技术,将祯、材质和矢量数据统一存放在显存中,并根据应用需要动态调整资源,提高了数据传输和显存利用的效率。
当进行大型CAD图形设计时,专业图形显卡会智能地分配管理显存,首先保证CAD软件需要,保证当前模型、当前视图的需要,以保证正在进行的工作流畅运行。
很多消费者购买显卡存在一个误区,总认为显卡显存大就好。
事实证明即使低端的专业图形显卡QuadroFX380在进行模具设计时也比参数比它高一些的娱乐行显卡更“给力”!
模具线框模型
模具设计中选择什么样的专业图形显卡就可以满足设计需求?测试小组选择了三个数据级别的模具分别用不同性能的专业图形显卡进行了测试。
希望测试结果能对广大模具设计者在专业图形显卡选择上有参
考作用。
对模具设计流程测试及分析我们不难发现,模具设计各个环节对显卡的需求是不同的,下表列出了模具设计中主要环节对显卡的需求(五角星越多,对显卡要求越高)。
模具设计测试:
模具设计测试:
测试用计算机主要参数:
C P U:英特尔® 酷睿™2 双核处理器E7500
内存: 2G DDRIII 1066
系统平台:WindowsXP 32bit
软件平台:Pro/ENGINEER Wildfire 5.0、UG(NX)7.5
测试用模具数据模型:
测试结果
总结:
通过测试可以看到,模具设计对计算机硬件要求并不是非常高,多数的设计采用QuadroFX1800显卡就可以满足要求。
很遗憾我们没有获取到汽车覆盖模的数据,不过可以推测这一类型的模具设计会对计算机硬件要求较高,但模具设计本身决定了单一模具设计数据很难超过1G,因此如果拥有一块QuadroFX3800
显卡进行模具设计,可能会有一种舍我其谁的感觉。