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COMSOL變形的案例

基于comsol的復合材料熱變形仿真分析 ¥2890
</p><p><br></p><p><img src="https://www.yqgqt.org.cn/platform/static/ueditor/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_rar.gif"><a href="https://oss.jishulink.com/upload/201908/975a93ce59b74762879c9618aad88727.rar" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(0, 102, 204);">復合材料變形.rar</a></p><p>本模型分析了一款V型的雙層復合材料熱變形過程,雙層復合材料力學熱學性能不同,在一定的溫度作用下產生張角變形。&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;通過研究不同溫度,不同V型初始角度等情況下的變形,找到符合需求的邊界條件和幾何模型,指導實驗。</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;本模型采用了固體傳熱、固體力學和微分代數方程。</p><p><br></p><p>復材固化的溫度邊界條件 。
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comsol相場法模擬水池注水大變形
comsol相場法模擬水池注水大變形
使用 COMSOL 變形網格接口實現網格位移
這種方法簡化了 COMSOL Multiphysics 軟件對該類問題的求解。當存在嚴重變形時,可以通過自動重新剖分網格來幫助求解文章介紹的方法同樣可以用于三維幾何。模擬變形網格教程同時使用二維及三維示例演示了這一方法的使用。 至此,我們僅討論了對象在相對簡單域內的平移,我們可以輕松在其中設定變形域。當很難對幾何進行細分或對象會發生旋轉時,我們將需要不同的方法。 來源:COMSOL
基于comsol的流固耦合,抽真空外殼變形仿真 ¥1890
</p><p><br></p><p><img src="https://www.yqgqt.org.cn/platform/static/ueditor/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_rar.gif"><a href="https://oss.jishulink.com/upload/201908/acbf38dc80e04a709d599af96c9acd19.rar" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(0, 102, 204);">流固耦合抽真空.rar</a></p><p><br></p><p>使用comsol的流固耦合模塊,建立一個鈑金外殼和內部空氣區域,之后將空氣壓力逐漸降低。</p><p>鈑金外殼在內外大氣壓差的情況下,出現變形。</p><p>外殼在抽氣面固定,其他面自由變形。 隨著內部壓力逐漸減小,其他面均出現不同程度的內凹,計算結果符合真實實驗。</p><p><br></p><p>模型中核心為空氣壓強與體積變化,流固耦合?;谶@個原理,可以用于分析氣囊充氣、空氣熱脹冷縮導致外殼變形等領域。</p><p>&nbsp;</p><p><img src="https://img.jishulink.com/upload/201908/0a04b94c80a242278bf6777e76b4bb66.gif"></p><p><img src="https://img.jishulink.com/upload/201908/b23d255669f64020bcee8a30d9090617.gif"></p><p><br></p><p><strong>&nbsp;&nbsp;</strong></p><p><br></p>
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COMSOL變形圖1
COMSOL模擬堵塞血管支架流動、堵塞血管超彈性動脈壁支架擴張過程、擴張變形動脈壁的血液流動。 ¥224
本案例為COMSOL模擬堵塞血管支架流動、堵塞血管超彈性動脈壁支架擴張過程、擴張變形動脈壁的血液流動。 主要對支架擴張前后,血液流動分析,針對擴張前進行堵塞血管的流固耦合模擬和支架擴張后血管的流固耦合分析,收費內容包含四個文件,分別為堵塞血管的層流模擬文件、堵塞血管的支架擴張過程模擬文件、對擴張后的模型進行導出并重新劃分網格并對其血液流動進行模擬,三個仿真模擬文件(包含結果)和PPT。 注:本案例和另一視頻課程內容一樣。 圖一付費案列 圖二 支架擴張后的血液流動分析 圖三 支架擴張前的血液流動分析 圖四 支架擴張及血管壁變形情況 編輯 圖五 支架及血管網格劃分
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Comsol超快激光燒蝕模擬
Comsol固體傳熱和變形幾何模塊耦合模擬納秒超快激光燒蝕,飛秒多脈沖激光可用PDE雙溫方程和事件耦合來實現激光燒蝕模擬。
使用 COMSOL 分析涉及粘滑摩擦的瞬態接觸問題
很明顯,軟管在重力作用下而變形,軌跡路徑在粘滯摩擦和滑移摩擦階段之間轉換。在粘滯階段,軌跡是與軟管轉動相關的平滑拋物線。在滑移階段,軌跡稍微增長。下方動畫演示了軟管運動隨時間的演變。 上:軟管的應力分布和點的軌跡。下:四秒鐘內的軟管運動。 現在我們查看能量平衡。如我們所預見的,隨著動能(藍色)增加,勢能(綠色)減小。由于摩擦損耗(紅色),軟管永遠無法在半管式滑道上達到初始高度。軟管在到達半管式滑道上較陡的斜坡區域時發生了摩擦,因此損失了大部分能量。兩秒鐘后,軟管停留在下部區域繼續滾動,而不是滑動。由于軟管具有可變形性,總能量的一部分(粉紅色)被存儲為彈性應變能(淺藍色)。在右下方的圖中,我們可以將摩擦系數可視化為時間的函數。結果表明,指數動態庫侖摩擦系數導致摩擦力隨滑移速度的增加而呈指數下降。 上:能量平衡與時間的關系。下:摩擦系數隨時間的變化。 解決瞬態接觸問題中的粘滑摩擦轉換 在許多接觸問題中,我們必須解決粘滑摩擦轉換現象。如本例所示,COMSOL 軟件為我們提供了專用于處理此類分析的功能,全新的能量值變量可用于驗證解的準確性?;谶@些研究結果,工程師可以設計出更加安全、節能的系統。 來源:COMSOL
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