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關注創建者:時代參與者 創建時間:2020-09-03
comsol 入門 達西 熱傳遞 力學的視頻教程
COMSOL中實現煤層瓦斯運移系列課程
本課程適應于剛入門comsol的學習者,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 ........
¥199 4小時13分鐘 12685播放
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Comsol在能源行業仿真中的應用 ——基于多工況下瓦斯抽采的多物理場耦合
comsol軟件作為一款多物理場耦合仿真軟件,在仿真工作中,其內置的達西定律、自由和多孔介質流、多孔介質傳熱、固體力學等物理場可以表述其過程,從而達到仿真的目的。本課程主要內容為: 1.利用流熱固多物理場耦合仿真瓦斯抽采問題; 2.利用參數化掃描功能研究不同滲透率、負壓、溫度、時間等多工況下的變化。
¥9.9 47分鐘 122播放
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comsol 入門 達西 熱傳遞 力學的最新內容
當你的報告里附上了 GCI 收斂曲線、Sobol 敏感性排序、以及仿真-試驗的 RMSE 對比時,你傳遞的不是一個數字,而是一個經過量化驗證的工程判斷。
而支撐這一切的,除了方法論和軟件,還有一臺能在細網格上穩定求解、能批量吞吐蒙特卡羅樣本、能在秒級加載 TB 級結果文件的工作站。算法決定上限,硬件決定下限。
有限體積算法(FVM)
樹脂流動、固化傳熱
在RTM模擬或熱化學耦合中使用(如COMSOL)
多尺度建模算法(FE2, RVE)
微結構到宏觀力學
利用代表體積單元(RVE)統計微觀響應,需并行計算
復合材料失效準則算法
這種方法適用于分析形狀復雜的結構,因此迅速受到科研界的廣泛關注,并迅速拓展到固體力學的各個分支領域,如流體力學和熱傳導學等。如今,有限元法已成為工程計算中的重要方法。</p><p>有限元法是一種高效且實用的計算方法。在工程計算領域,通常需要求解各種微分方程,但大多數微分方程的精確解并不容易獲得。
結構熱力學分析則關注材料在熱載荷下的行為,包括熱膨脹和熱應力。</p><p>電磁場分析功能為電氣和電子系統的設計和優化提供了強大的工具,而耦合場分析能力則允許工程師研究多個物理場之間的相互作用,這對于解決實際工程問題尤為關鍵。
這種方法適用于分析形狀復雜的結構,因此迅速受到科研界的廣泛關注,并迅速拓展到固體力學的各個分支領域,如流體力學和熱傳導學等。如今,有限元法已成為工程計算中的重要方法。</p><p>有限元法是一種高效且實用的計算方法。在工程計算領域,通常需要求解各種微分方程,但大多數微分方程的精確解并不容易獲得。
這種方法適用于分析形狀復雜的結構,因此迅速受到科研界的廣泛關注,并迅速拓展到固體力學的各個分支領域,如流體力學和熱傳導學等。如今,有限元法已成為工程計算中的重要方法。</p><p>有限元法是一種高效且實用的計算方法。在工程計算領域,通常需要求解各種微分方程,但大多數微分方程的精確解并不容易獲得。
這種方法適用于分析形狀復雜的結構,因此迅速受到科研界的廣泛關注,并迅速拓展到固體力學的各個分支領域,如流體力學和熱傳導學等。如今,有限元法已成為工程計算中的重要方法。</p><p>有限元法是一種高效且實用的計算方法。在工程計算領域,通常需要求解各種微分方程,但大多數微分方程的精確解并不容易獲得。
這種方法適用于分析形狀復雜的結構,因此迅速受到科研界的廣泛關注,并迅速拓展到固體力學的各個分支領域,如流體力學和熱傳導學等。如今,有限元法已成為工程計算中的重要方法。</p><p>有限元法是一種高效且實用的計算方法。在工程計算領域,通常需要求解各種微分方程,但大多數微分方程的精確解并不容易獲得。
</p><p>Comsol軟件作為一款多物理場耦合仿真軟件,在仿真工作中,其內置的達西定律、自由和多孔介質流、多孔介質傳熱、固體力學等物理場可以表述其過程,從而達到仿真的目的。</p><p>本課程主要內容為:</p><p>1.利用流熱固多物理場耦合仿真瓦斯抽采問題;</p><p>2.利用參數化掃描功能研究不同滲透率、負壓、溫度、時間等多工況下的變化。
</li></ul><ol><li><strong>結構分析</strong>:用于模擬和分析結構的力學行為。</li></ol><ul><li class="ql-indent-1"><strong>ABAQUS</strong>:有限元分析。</li></ul><ol><li><strong>熱力學和熱傳遞</strong>:用于模擬熱傳遞過程。