Comment installer le solveur distant SOLIDWORKS Flow Simulation

Article de Shivani Patel sur août 19, 2026

Le solveur à distance dans Simulation de débit SOLIDWORKS sert à exécuter des analyses de flux sur un ordinateur distant connecté au réseau.

Exigences

  • Si plusieurs éditions de SOLIDWORKS sont installées sur les machines locales et distantes, seule la dernière édition peut être utilisée pour la résolution à distance.
  • Les deux postes de travail doivent avoir la même édition et le même ensemble de services de SOLIDWORKS et SOLIDWORKS Flow Simulation installés.
  • SOLIDWORKS & Flow Simulation peut utiliser une licence réseau ou (1) une licence autonome.
  • L'ordinateur distant devrait idéalement être équipé d'un meilleur processeur et de plus de mémoire vive, mais n'a pas besoin d'une bonne carte graphique.

Vous pouvez consulter la configuration matérielle et système requise ici.

Étape 1: Installer les programmes nécessaires

Étape 2: Établir la communication par les ports TCP

Sous Outils > Simulation d'écoulement > Outils, options > Résolveur à distance, définissez le port TCP et le répertoire des fichiers temporaires du solveur distant (Fig. 1).

  • Les numéros de port ne doivent pas être utilisés par d'autres processus.
  • Configurez le même numéro de port sur les machines locale et distante.
  • Si nécessaire, configurez le port TCP à l'aide du registre: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Srac\COSMOS_FlowWorks 20XX\
  • Par défaut, les fichiers du solveur se trouvent dans C:\Windows\Temp.

S'assurer Paramètres entrants/sortants du port TCP sont ouverts à travers le pare-feu.

Utilisez la commande ping [numéro de port] ou Test Telnet pour confirmer une connexion.

Étape 3 : Branchez l’ordinateur distant à l’ordinateur local.

  • Sur un ordinateur local, cliquez Courir > Ajouter un ordinateur… (Fig. 2).
  • Sélectionner Naviguer…, et sélectionnez l'ordinateur sur le réseau local (Fig. 3)
  • Assurez-vous que Solveur à distance pour la simulation d'écoulement 20XX le service est démarré sur l'ordinateur distant (Fig. 4).
    • Panneau de commande > Outils d'administration > Services

Figure 1. Étape (2.1) – Définir le numéro de port entrant/sortant pour la résolution à distance.

Flow Simulation Run Command Run Command in SOLIDWORKS Flow Simulation

Figure 2. Étape (3.1) – Exécuter la commande depuis Flow Simulation. Remarque : « Exécuter sur » choisit l’ordinateur sur lequel les projets sont résolus, et « Utiliser » définit le nombre de cœurs qui seront utilisés.

Brose to Remote Computer when Installing SOLIDWORKS Flow Simulatiuon Remote Solver

Figure 3. Étape (3.2) – Accédez à l'ordinateur distant.

Start Remote Solver in SOLIDWORKS Flow Simulation

Figure 4. Étape (3.3) – Assurez-vous que « Remote Solver for Flow Simulation 20XX » est « démarré ».

Lorsque le solveur à distance est utilisé :

  • Les licences SOLIDWORKS et Flow Simulation sont conservées par la machine locale.
  • L'aperçu de la solution est visible sur la machine locale, et non sur la machine distante.
  • Sur la machine distante, le Gestionnaire des tâches Windows affichera le processus « StandAloneSlv.exe » pour les versions antérieures à 2012, ou « efdsolver.exe » pour les versions 2013 et ultérieures.

Test de référence : Effet des exécutions simultanées sur le temps de résolution

La fonctionnalité standard de simulation d'écoulement permet un maximum de deux exécutions simultanées par licence. Avec une licence SOLIDWORKS Flow Simulation, il est possible de résoudre deux projets simultanément sur la machine distante. Avec deux licences SOLIDWORKS Flow Simulation, la fonctionnalité standard permet d'exécuter quatre projets simultanément sur la machine distante.

L'exécution simultanée de plusieurs projets sur un seul ordinateur peut entraîner des temps de résolution plus longs en raison des limitations matérielles. Vous trouverez ci-dessous des données de référence concernant l'impact de l'exécution simultanée de plusieurs projets sur le temps de résolution. Pour plus de données de référence sur le temps de résolution de projets individuels, veuillez consulter le blogue GoEngineer. Simulation de flux SOLIDWORKS : De combien de cœurs de processeur avez-vous besoin ? et l'article de la base de connaissances de Dassault Systèmes intitulé « Utilisation de plusieurs processeurs et influence sur le temps de résolution » Article QA00000109363. (Connexion requise pour accéder.)

ENSEMBLES DE FICHIERS DE RÉFÉRENCE :

Deux fichiers tutoriels SOLIDWORKS Flow Simulation ont été utilisés pour les tests de performance: C3 – Non newtonien, et B3 – Échangeur de chaleur.

  • Les détails de la configuration sont visibles dans l eTutoriels PDF qui se trouve dans le\SOLIDWORKS Flow Simulation\lang\english\Docs dossier.
  • Les fichiers se trouvent dans Exemples de simulation d'écoulement SOLIDWORKS.

L'emplacement par défaut du est C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\. Pour effectuer des tests similaires, copiez les fichiers d'exemple dans un répertoire situé en dehors de C:\Program Files pour avoir accès à la lecture/écriture. Nous recommandons aussi d'ouvrir les fichiers depuis Prêt dossier, à moins que vous ne souhaitiez suivre le tutoriel complet.

Chaque ensemble de fichiers a été ajusté pour produire des temps de résolution plus longs.

Exemple de fichier B3 – Échangeur de chaleur est modifié de trois façons par rapport à sa valeur par défaut.

  • Le logiciel de CAO a été ajusté pour inclure plus de coudes de tuyauterie et de chemins d'écoulement variés, voir la figure 5.
  • Configuration adaptée à un domaine de calcul entièrement 3D, contrairement à l'utilisation de la symétrie dans le tutoriel.
  • Maillage global de niveau 5, maillage local avec raffinement de niveau 3 à la frontière fluide/solide appliqué à certaines parois

Le nombre total de cellules après modification est de 456 692.

SOLIDWORKS Flow Simulation Heat Exchanger Model Example of a Heat Exchanger in SOLIDWORKS Flow Simulation

Figure 5. B3 – Exemple de fichier d'échangeur de chaleur, les modifications CAO incluent des coudes de tuyauterie et des ailettes supplémentaires à l'intérieur de l'échangeur de chaleur.

Non-Newtonian, global mesh adjusted to “Level 4” and Local Mesh with Level 3 refinement at fluid/solid boundary applied to walls.

Figure 6. C3 – Non newtonien, maillage global ajusté au « niveau 4 » et maillage local avec un raffinement de niveau 3 à la limite fluide/solide appliqué aux parois.

Postes de travail de référence:

Deux machines distinctes utilisant leurs propres licences SOLIDWORKS Flow Simulation ont soumis des tâches à une machine distante ; les détails sont disponibles dans la figure 7.

Modèle Type de processeur Nombre de noyaux Fréquence de base/amplification (GHz) Capacité de la mémoire vive (Go)
Vitesse de la mémoire vive (MHz)
Boxx Apexx T4 AMD Ryzen Threadripper Pro 5965WX 24 3,8/4,5 128 DDR4-3200

Figure 7. Spécifications des postes de travail utilisés pour les tests de performance.

Résultats:

La machine locale 1 a soumis deux copies du problème B3 – Échangeur de chaleur, et la machine locale 2 a soumis deux copies du problème C3 – Fluide non newtonien, à la machine distante, pour un total de quatre projets résolus simultanément. Les données de référence ont été produites par les projets soumis individuellement.

  • Tous les calculs ont été effectués avec SOLIDWORKS Flow Simulation 2026.
  • Le maillage et la résolution ont été effectués sur la machine distante.
  • Les projets ont été soumis avec l'option « utiliser tous les cœurs » activée. Théoriquement, ça demande à chaque projet de CFD d'utiliser les 24 cœurs du processeur.
Temps pour résoudre (s)
Projet unique Résolution simultanée Effet sur le temps de résolution 
B3 - Soumis de la machine 1 174 418 2,4x
B3 - Soumis de la machine 1 178 424
C3 - Soumis de la machine 2 136 411 3,0 x
C3 - Soumis de la machine 2 140 412

Figure 8. Résolutions simultanées par rapport aux résolutions individuelles sur une machine distante, et l'effet sur le temps de résolution.

Pour les calculs simultanés, les quatre projets ont été transférés vers la machine distante et ont commencé à calculer en moins de dix secondes.

Task Manager on a Remote Machine

Figure 10. Gestionnaire des tâches tel qu'il apparaît sur la machine distante. Quatre instances de « efdsolver.exe » sont exécutées simultanément. Capture d'écran prise peu après la soumission du projet ; l'utilisation de la RAM n'a donc pas encore augmenté de manière significative.

Pour ceux qui veulent utiliser une machine distante dans des fonctions similaires, on peut tirer quelques conclusions:

  • Une machine à 24 cœurs est idéale pour exécuter un ou deux projets simultanément.
  • Si plusieurs utilisateurs utilisent la machine pour résoudre des projets simultanément:
    • Pour une efficacité maximale, il faut utiliser une machine dotée de 36 cœurs ou plus.
    • Lors de la soumission du projet, les utilisateurs devraient envisager de définir le nombre de cœurs utilisés pour chaque résolution.
  • La mémoire vive (RAM) est un facteur limitant. Si la machine distante manque de mémoire vive, le programme s'arrêtera. Il est possible d'augmenter la mémoire vive à 196 Go, 256 Go ou plus.

Si une puissance de calcul supplémentaire est nécessaire, l'informatique en nuage est disponible pour 3DEXPÉRIENCE Dynamique des fluides, un outil de CFD aux capacités fonctionnelles similaires au sein de 3DPlateforme EXPÉRIENCE.

Contactez GoEngineer si votre équipe est intéressée par cette solution potentielle.

Résumé

  • Si plusieurs éditions de SOLIDWORKS sont installées sur la machine locale et la machine distante, seule la dernière édition peut être utilisée pour la fonctionnalité de résolution à distance.
  • Les deux postes de travail doivent avoir la même édition et le même ensemble de services de SOLIDWORKS et SOLIDWORKS Flow Simulation installés.
  • SOLIDWORKS & Flow Simulation peuvent utiliser une licence réseau ou (1) une licence autonome.
  • La fonctionnalité standard permet d'exécuter simultanément deux projets à partir d'une seule licence SOLIDWORKS Flow Simulation. Plusieurs licences peuvent être utilisées pour exécuter des projets à partir des machines de plusieurs utilisateurs.
  • Augmenter le nombre de processeurs et la mémoire vive de la machine distante pour permettre la réalisation de projets simultanés.

Chez GoEngineer, on veut simplifier ce processus pour nos clients. Si vous avez besoin d'explications supplémentaires ou si vous pensez que votre solveur distant ne fonctionne pas en raison d'un autre problème inconnu, veuillez contacter votre représentant local. Revendeur à valeur ajoutée (VAR) ou notre Équipe de soutien technique.

Note de la rédaction : Cet article a été initialement publié en juin 2017 et a été mis à jour pour plus de précision et d'exhaustivité.

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À propos de Shivani Patel

Shivani a une formation en génie aérospatial et est gestionnaire en ingénierie pour le sud du Texas. Elle détient la certification Elite en SOLIDWORKS et est ravie de s'impliquer dans tout ce qui concerne les licences SOLIDWORKS. Sa principale spécialité est la simulation – elle a passé les 6 dernières années à approfondir les programmes d'analyse de mouvement, FEA et CFD tout en soutenant de nombreux clients dans le secteur pétrolier et gazier dans le sud.

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