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創建者:琳泓comsol 創建時間:2019-09-29

comsol學習的視頻教程

電磁檢測原理與有限元仿真應用—以霍爾與渦流為例
電磁檢測原理與有限元仿真應用—以霍爾與渦流為例

電磁檢測原理與有限元仿真應用—以霍爾與渦流為例 直播時間:4月23日 19:30 課時章節:第1節課(共1節) 適用人群:電磁檢測研發工程師、教學科研教師學生、仿真工程師 課程背景+大綱 以霍尼韋爾、Melexis、TI公司技術資料為參考,結合Maxwell與Comsol軟件學習如何結合有限元實現霍爾與電渦流的位置、位移以及其它物理量的檢測測量

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COMSOL中實現煤層瓦斯運移系列課程
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本課程適應于剛入門comsol學習者,準備在煤巖中獲得流固耦合建模技巧以及在煤體損傷變形、非達西滲流、熱流固方面繼續學習者,后續還會繼續更新相關教程,敬請期待 課程大綱: 實驗室煤粒吸附/解吸、擴散 煤層瓦斯流固/熱流固抽采(注水、注氣、注熱) 采空區瓦斯流動 鉆孔周圍損傷變化 CO2驅替甲烷開采(CO2-ECBM) 井壁周圍穩定性分析 ........

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COMSOL光學超材料專題教程
COMSOL光學超材料專題教程

COMSOL Multiphysics 6.x 光 學 超 材 料 專 題 教 程 課程中使用的軟件版本為:COMSOL Multiphysics 6.0 (對 6.0 以上版本都適用) 定位科研前沿 · 實操內容挑選SCI期刊上已發表的研究工作 · 根據實際科研工作學習COMSOL · 確保授課內容絕對正確,經得起實踐檢驗!

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comsol學習的實例教程

【本人原載于CSDN,發現仿真技術鄰更適合,遂搬運過來】 打算記錄一下學習comsol的過程,學習內容是官方案例、復現論文和其他自己想到的模型,分享一些收獲方便大家,記下一些疑惑日后解決。 最近在復現一篇博士學位論文《接地網頻域性能及桿塔接地極沖擊特性的數值分析及試驗研究》,自己讀碩士研究生的時候嘗試復現,只做出了一個不完全的沖擊接地模型的山寨版。全文的仿真模型主要有低頻、高頻和沖擊接地三種。 一、沖擊:難點在材料參數(土壤電阻率)高度非線性,而邊界條件(沖擊電流)又是個時變的,仿真周期只有20us。 第一次嘗試:把所有條件機械的堆上,算了約3天,不會報錯,但是進度條在某個地方就不動了; 第二次嘗試:把材料參數(土壤電阻率)突變點的過渡區間調大一些,就能算出來了,但是大沖擊電流時計算結果會偏差較大; 第三次嘗試:恰好最近對流體計算有些興趣,學了動網格技術,就用上了。具體是把靠近接地體的土壤域設置為動網格,每個時間步都重新進行剖分。為加快計算速度,沒做三維的,做了一個二維軸對稱的垂直接地體模型,與文中結果基本一致,但在三維計算水平接地體時,仍然是進度條卡住。 二、頻域:電感效應和趨膚效應不好做,電感效應要涉及到磁場,趨膚效應文中用了阻抗邊界條件。 第一種模型:使用磁場(mf),但是將整個域設置為磁場后,線圈入口設置為接地體頂端,而不知道磁場從哪里抽出,即不知道線圈的出口在哪里,放棄; 第二種模型:使用磁場和電場(mef),在磁絕緣節點下加終端和接地,接地體頂端加激勵,模型邊界(近似無窮遠)加接地,計算此模型進度條易卡住,收斂性跟幾何、剖分都有關系,但計算出來的結果趨勢正確; 第三種模型:嘗試使用文中提及的阻抗邊界條件減少剖分量、增加收斂性,但是阻抗邊界只能加在整個模型的邊界上。
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image_process=/format,webp/resize,w_219" alt="基于comsol的鋰電池疊片電化學耦合熱分析的圖1" width="219"></span></p><p><br></p><p>都是自己在學習comsol過程中逐漸積累的一些資料。</p><p><img src="https://img.jishulink.com/images/202205/dZRsRaH954rKuVc3quU9YG.png" height="548" width="182"></p><p>多物理場案例.CHM</p><p><img src="https://img.jishulink.com/images/202205/t4iYWxaEu5aUKCzLpfPR4X.png"></p><p><img src="https://img.jishulink.com/images/202205/mpHw9ZpxnSrbamCx5miXw2.png"></p><p><br></p><p><br></p><p><img src="https://img.jishulink.com/images/202205/7RHbr5L51jpyYrC2EhZmpX.png"></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p>鏈接: <a href="https://pan.baidu.com/s/1NtrU3jv9XrVc4gkoiMZKVA" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://pan.baidu.com/s/1NtrU3jv9XrVc4gkoiMZKVA</a></p><p>需要提取碼的可以付費查看。</p>
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image_process=/format,webp/resize,w_219" alt="基于comsol的鋰電池疊片電化學耦合熱分析的圖1" width="219"></span></p><p><strong>點擊鏈接</strong><a href="https://www.yqgqt.org.cn/z/551473" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>https://www.yqgqt.org.cn/z/551473</strong></a>查看我的主頁,有詳細介紹&nbsp;</p><p>幫忙多關注我,后續會有更為詳細的案例更新!!</p><p><br></p><p>都是自己在學習comsol過程中逐漸積累的一些資料。
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,線上培訓無疑是最好的選擇 3.培訓安排采取2+1授課模式,全天培訓,上課時間都安排在周末,可以讓學員更好的安排學習時間,分級階段上課,學習效果更好。
然后,才想起來去看些論文,知網上明確標明用COMSOL做散熱器仿真的并不是很多,基本都在近幾年??戳藗€普刊,《基于COMSOL的電子元件散熱數值仿真》,感覺跟看過案例差別也不,就是做了一些拓展,不知道他跟案例的時間先后哈。 從有想法到去實測溫度、做散熱措施、有限元熱流仿真大概有1個月了,中間有2個多周在忙別的事情,期間踩過的坑總結如下: 做流場用fan邊界條件需要其靜壓曲線,這個函數需要自己測的,很麻煩。一般風扇的生產商不提供這個數據,測評里才會有,我自己只是找了現成的數據; 不太規整的異性結構建模自己要用SOLIDWORKS,不熟練啊,費勁。 自己用3D打印做了個散熱裝置,3D打印也是個小坑,挺費時間的,打個大概邊長20cm的立體結構要幾個小時; 熱流耦合的邊界感覺不用實體建模,因為有thin layer和thin film邊界條件可以用的; 熱固耦合算的還可以,之前用過。但是流場挺難計算的,感覺幾何、剖分、求解器的一些細節都要注意才能算出點東西來。 目前正在做這方面的工作,歡迎交流!
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代理模型入門學習、小規模DOE(50~200點)驗證、單物理場App開發、本科/研究生課程設計。
有關如何安裝 COMSOL Multiphysics 的一般說明,請參閱??COMSOL Multiphysics 安裝指南?在 COMSOL 文檔或學習中心文章”如何安裝 COMSOL Multiphysics?". 第 1 步:產品頁面 注意:僅當您安裝 GPU 計算支持以訓練 DNN 代理模型時,才需要執行此步驟。
Comsol仿真全流程,積累了一定的仿真初始案例。
近期有個散熱器仿真的工作,開始做一些“熱流耦合”的仿真。 開始做的時候只看了一些案例,這里推薦“散熱器”、“散熱器的強制空氣冷卻”、“電子芯片冷卻”三個案例,我只看了前兩個,第三個掃了一眼也不錯。然后,才想起來去看些論文,知網上明確標明用COMSOL做散熱器仿真的并不是很多,基本都在近幾年??戳藗€普刊,《基于COMSOL的電子元件散熱數值仿真》,感覺跟看過案例差別也不
COMSOL軟件是一款功能強大的多物理場仿真軟件,尤其適合學術科研以及仿真教學。本人接觸COMSOL軟件也已有六年有余,在此期間,積累了豐富的理論基礎和應用經驗,特別是Comsol激光先進制造數值模擬方面,因此,我整理了一個模型合集,涉及兩相流水平集(相場),流固耦合,熱流耦合,熱力耦合、光學,固體力學、多體動力學等模塊,詳細視頻可以關注我的B站:“一嶼而已”
基礎入門階段采用Step by step的教學方式帶著做具體的案例,在案例中學習COMSOL應用必備技能,幫助學員快速掌握COMSOL的仿真框架,建立正確的仿真思路。 3. 通過模塊詳解掌握各種邊界條件和域條件的設置方法和技巧,區分每個邊界條件或域條件應該在什么場景中應用。 4.
QQ圖片20230611163744.png QQ圖片20230611163748.jpg comsol 軟件學習方法推薦.mp4
基礎入門階段采用Step by step的教學方式帶著做具體的案例,在案例中學習COMSOL應 用必備技能,幫助學員快速掌握COMSOL的仿真框架,建立正確的仿真思路。 3.