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登錄COMSOL線圈仿真的案例
comsol仿真磁阻式線圈電磁炮
磁阻炮是電磁炮下線圈炮中的一種,原理簡單粗暴,直接利用線圈產(chǎn)生的磁場對鐵磁質(zhì)彈丸產(chǎn)生的磁吸力來加速彈丸,通過多級加速以民間技術(shù)和材料都能實現(xiàn)100m/s以上的彈丸速度。以下是使用comsol進(jìn)行磁阻炮瞬態(tài)仿真的效果,線圈激勵采用的是450V 1000uf的電容放電。
在 COMSOL 中模擬電磁線圈
結(jié)果表明,兩個線圈中心的磁通密度大多均勻,線圈邊緣附近的磁場不均勻。垂直于線圈軸的場分量相互抵消,導(dǎo)致凈場為零,而平行于線圈軸的場分量相互疊加。
描述兩個線圈之間磁通密度的切面圖。
使用
后處理技術(shù)
,可以更仔細(xì)地觀察磁場的均勻性。觀察結(jié)果圖,可以看到線圈中心的均勻平行磁通量和靠近線圈附近的不均勻性。
通過后處理技術(shù)可視化亥姆霍茲線圈的均勻磁場。
就像這個示例中所展示的,仿真進(jìn)一步簡化了構(gòu)建亥姆霍茲線圈和計算其磁場的過程。對于各種應(yīng)用,這類分析可以幫助確保這些場的均勻性,這通常是亥姆霍茲線圈最受歡迎的特征。
本文來自:COMSOL 博客
展開 comsol中鳥籠線圈的一些問題 ¥5
要求一個鳥籠線圈的反射系數(shù)的曲線應(yīng)該怎么進(jìn)行參數(shù)設(shè)置,掃描和求解器配置
在 COMSOL 中模擬電磁線圈
關(guān)于使用 AC/DC 模塊進(jìn)行線圈建模的總結(jié)性思考
我們以介紹電流閉環(huán)的概念開始,研究線圈的建模。如果你正在為一個線圈建模,或者確實在做幾乎任何與電流和由此產(chǎn)生的磁場有關(guān)的建模工作,那么你應(yīng)始終需要記住這個概念。
本文來自:COMSOL博客

基于ANSYS Maxwell的平面螺旋型線圈電感仿真分析
由表1中的數(shù)據(jù)可知, 線圈2D模型所得電感值與實測電感值誤差為4.58%;線圈3D模型所得電感值與實測電感值誤差為0.63%。由此可知,本文對平面螺旋型線圈的建模方法是正確的,3D模型得到的線圈電感值比2D模型誤差更小。
在第一節(jié)用經(jīng)驗公式計算出不含隔磁片的平面螺旋型線圈的電感值與實測值誤差為1.46%,說明用該經(jīng)驗公式計算圖1(a)所示線圈電感值是準(zhǔn)確的。
三、含隔磁片的平面螺旋型線圈
用于無線充電系統(tǒng)的平面螺旋型線圈,其底部一般含有一塊軟磁鐵氧體材料制成的隔磁片,該隔磁片可以提高無線充電的轉(zhuǎn)化效率,并起到屏蔽線圈磁場的作用。對于含隔磁片的平面螺旋線圈,沒有可參考的計算電感值的經(jīng)驗公式。在上一節(jié)對不含隔磁片的線圈的仿真計算中,可看到利用ANSYS Maxwell軟件仿真得到線圈的電感值與實測結(jié)果誤差很小,故本節(jié)利用ANSYS Maxwell軟件仿真分析含隔磁片的平面螺旋型線圈的電感值。
在上一節(jié)線圈2D模型的基礎(chǔ)上,于線圈下方0.2 mm 處畫一個矩形(長25mm,寬1mm)作為隔磁片的模型, 所建立含隔磁片的線圈2D模型如圖5(a)所示。在3D 模型中,于線圈下方0.2mm處畫一個圓柱(底圓半徑 25mm,高1mm),同樣需注意在3D模型中應(yīng)將線圈的端部閉合,所建立的3D線圈模型如圖5(b)所示。隔磁片的材料設(shè)置均為鐵氧體(ferrite)。啟動仿真計算, 將計算的電感值記錄在表2中。
由表2中的仿真和實測數(shù)據(jù)可知,借助Maxwell軟件對含隔磁片的平面螺旋型線圈進(jìn)行建模分析,2D和3D模型所得電感值與實測電感值的誤差分別為1.57% 和2.3%,這說明本文利用ANSYS軟件對含隔磁片的平面螺旋型線圈的建模分析是正確的。
展開 發(fā)射和接收極線圈與磁芯的組合結(jié)構(gòu)電磁仿真 ¥800
發(fā)射和接收極線圈是一種用于無線通信和無線能量傳輸?shù)难b置,通常與磁芯結(jié)合使用。發(fā)射極線圈是一個線圈,通過通電產(chǎn)生交變電流,從而在周圍產(chǎn)生一個隨時間變化的磁場。這個磁場與接收極線圈中的磁芯產(chǎn)生相互耦合,從而傳輸電能或信號。接收極線圈通常也是一個線圈,通過與發(fā)射極線圈的磁場耦合,感應(yīng)到隨時間變化的磁場,并將其轉(zhuǎn)換為電能或信號。磁芯是發(fā)射和接收極線圈中的一個重要組成部分。磁芯通常由磁性材料制成,如鐵氧體或釹鐵硼等。磁芯的作用是增加磁場的強(qiáng)度和聚焦磁場,從而提高發(fā)射和接收的效率。發(fā)射和接收極線圈通常放置在空間中的一定距離,并通過磁場的相互作用來進(jìn)行無線能量傳輸或信號傳輸。發(fā)射極線圈通過傳輸電能的方式,將能量傳輸?shù)浇邮諛O線圈中,通過感應(yīng)電磁感應(yīng)原理將磁場能量轉(zhuǎn)換為電能。接收極線圈將接收到的電能用于供電或?qū)⑿盘栟D(zhuǎn)換為相應(yīng)的輸入。
本案例基于COMSOL軟件的電磁場模塊,建立了線圈和磁芯的組合結(jié)構(gòu)模型,并數(shù)值仿真得到結(jié)構(gòu)的磁場分布變化,模型及仿真結(jié)果如圖所示:
感興趣的朋友,可以下載模型源文件!
展開 COMSOL 中空間與時間積分的方法介紹附COMSOL Multiphysics工程實踐與理論仿真
積分是數(shù)學(xué)模型中最重要的功能之一,特別是對數(shù)值仿真而言。例如,偏微分方程組 (PDEs) 就是由積分平衡方程派生而來。當(dāng)需要對偏微分方程進(jìn)行數(shù)值求解時,積分也將發(fā)揮非常重要的作用。本文介紹了 COMSOL 軟件中可用的積分方法以及如何使用。
積分的重要性
COMSOL 使用了有限元方法,它將控制 PDE 轉(zhuǎn)化為積分方程,換言之,就是弱形式。如果仔細(xì)觀察一下 COMSOL 軟件,您可能會發(fā)現(xiàn)許多邊界條件都是由積分公式表示,例如總熱通量或懸浮電位。積分在后處理中也非常重要,因為 COMSOL 提供了許多基于積分的派生值,比如電能、流速或總熱通量。當(dāng)然,用戶還可以根據(jù)自己的方法來使用積分,本文我們將具體介紹如何實現(xiàn)。
利用派生值求積分
積分的一般形式如下:
其中, 是時間間隔、 是一個空間域,而 則是因變量 的任意一個表達(dá)式。表達(dá)式可以包括相對空間與時間的派生值,或任何其他派生值。
通過功能區(qū)(在非 Windows? 操作系統(tǒng)中則為‘模型開發(fā)器’)‘結(jié)果’部分的“派生值”,可以最便捷地訪問積分選項。
如何將體、面或線積分增加作為派生值。
您可以通過選定對應(yīng)的數(shù)據(jù)集來引用任何可用的解。表達(dá)式框為被積函數(shù),并支持因變量或派生變量。在瞬態(tài)仿真中,會計算每一個時間步長的空間積分?;蛘?,設(shè)定窗口提供了‘?dāng)?shù)據(jù)系列操作’,可在此為時域選擇積分選項。這將得到空間和時間的積分。
面積分設(shè)定示例,并通過‘?dāng)?shù)據(jù)系列操作’增加了額外的時間積分。
平均是另一個與積分相關(guān)的派生值。它等于積分結(jié)果除以所考察域的體積、面積或長度。平均中的‘?dāng)?shù)據(jù)系列操作’還可以將結(jié)果除以時間范圍。派生值非常有用,但由于它們僅能用于后處理,所以無法處理所有的積分類型;因此 COMSOL還提供了更加強(qiáng)大和靈活的積分工具。我們將通過下方的模型示例演示這些方法。
展開 Comsol多體動力學(xué)剛?cè)狁詈?em>仿真方法 ¥20
前言:Comsol是優(yōu)秀的多物理場仿真軟件,用來模擬單個物理場、以及耦合多個物理場。用戶可以在Comsol中任意組合使用物理場模塊,無論模擬哪個工程領(lǐng)域的問題或是哪種特定的物理現(xiàn)象,都可以在同一個軟件界面中,使用相似的操作流程進(jìn)行分析。Comsol主要有結(jié)構(gòu)力學(xué)、聲學(xué)、化工、流體、傳熱、電磁模塊等,本次仿真主要采用其中的多體動力學(xué)模塊進(jìn)行剛?cè)狁詈戏治觥6囿w動力學(xué)模塊是進(jìn)行多物理場耦合的一個關(guān)鍵基礎(chǔ)模塊,用戶可以在此基礎(chǔ)上耦合例如聲學(xué)、疲勞、傳熱等模塊。
第一部分:Comsol多體動力學(xué)剛?cè)狁詈?em>仿真介紹
在通常情況下,多體動力學(xué)仿真中的大部分部件都是剛性的,由此只需要關(guān)注剛體的動力學(xué)特征,然而,在某些特殊情況下,我們需要觀察其中某個部件的變形、應(yīng)力、應(yīng)變情況,所以我們需要選擇性的將剛體和柔性體指派到不同的部件。關(guān)于多體動力學(xué)的剛?cè)狁詈戏治?,很多有限元軟件都可以實現(xiàn),如Hyperworks、Adams、ANSYS等,但是這些有限元軟件在進(jìn)行模型建模時,有些缺少必要的運動副,有些需要借助別的軟件才可以進(jìn)行柔性體轉(zhuǎn)化,使用不夠便利。而Comsol解決了上述軟件的矛盾,可以在自己的界面中獨立完成剛?cè)狁詈戏治觯瑢τ诓恢攸c關(guān)注的剛體部分,可以將網(wǎng)格粗糙化,對于重點關(guān)注的柔性體部分,可以將網(wǎng)格適當(dāng)加密。
Comsol基礎(chǔ)的運動副(關(guān)節(jié))包括:
棱柱關(guān)節(jié)、鉸鏈關(guān)節(jié)、圓柱關(guān)節(jié)、螺紋關(guān)節(jié)、平面關(guān)節(jié)、球關(guān)節(jié)、槽關(guān)節(jié)、約化槽關(guān)節(jié)、萬向接頭、距離關(guān)節(jié)等。
展開 關(guān)于硅的雙溫模型comsol與matlab解以及飛秒激光燒蝕的comsol仿真。 ¥1
包含comsol的雙溫模型模擬,多脈沖雙溫模型模擬
matlab的雙溫模型(解偏微分方程方法),多脈沖雙溫模型(有限元法)
電子密度和反射率也可
晶格溫度;電子溫度,電子密度,反射率
加Q2835122836
屏幕截圖 2021-05-11 101725.png
屏幕截圖 2021-05-11 101739.png
仿真筆記——Comsol 多物理場仿真軟件操作技巧
文章來源:CAE仿真學(xué)社
移動的激光熱源加熱及熱形變仿真(COMSOL) ¥25
<p><strong> 激光加熱及激光焊接非常常見,,如何仿真激光焊接過程的熔深及路徑上的熱應(yīng)變呢?本貼以激光加熱為例,模擬高斯分布熱源勻速經(jīng)過兩塊金屬體接縫處的場景。本例還適用于激光加熱,粒子轟擊加熱等以移動的高斯熱源加熱的場景。</strong></p><p> 本例使用激光功率500W,熱源移動速度10mm/s,焊接使用兩塊不銹鋼板。</p><p> 仿真主要流程就是:</p><p>1:定義激光熱源;</p><p>2:定義激光熱源行走路徑;</p><p>3:導(dǎo)入幾何</p><p>4:添加材料;</p><p>5:物理場設(shè)置,包含固體傳熱和固體力學(xué);</p><p>6:網(wǎng)格劃分;</p><p>7:研究設(shè)置</p><p>8:后處理。結(jié)果可看熔深大小,焊接熱變形,激光行走過程等溫面分布等。
展開 
專為高校教學(xué)提供專業(yè)仿真工具——COMSOL多物理場仿真軟件
新版發(fā)布
COMSOL于2022年11月1日發(fā)布了全新的 COMSOL Multiphysics® 6.1 版本。新版本中,優(yōu)化、湍流及力學(xué)接觸等新算法的加入,進(jìn)一步加強(qiáng)了軟件仿真分析的底層能力。
流體和力學(xué)仿真
COMSOL® 6.1 版本為流體流動和力學(xué)仿真相關(guān)產(chǎn)品帶來重要的性能提升。CFD 模塊現(xiàn)在可以通過分離渦(DES)湍流模型對湍流進(jìn)行高保真模擬。這種方法的計算精度與大渦模擬(LES)相似,但是大幅減少了計算量。結(jié)構(gòu)力學(xué)模塊和 MEMS 模塊中新增了一種更快捷的接觸分析方法,支持對固體、殼和膜進(jìn)行表面自接觸分析。新版本中可以對薄結(jié)構(gòu)指定材料參數(shù),使得對含有墊圈、粘合層和鍍層結(jié)構(gòu)的力學(xué)分析更加便捷。
在 COMSOL® 6.1 版本中使用新方法進(jìn)行接觸分析。
仿真結(jié)果顯示了兩個金屬管的應(yīng)力和變形。
音頻產(chǎn)品中的換能器設(shè)計
COMSOL® 6.1 版本增加了熱黏性聲學(xué)的仿真功能,進(jìn)一步擴(kuò)展了對消費類電子產(chǎn)品中揚聲器和麥克風(fēng)的分析能力。"在行業(yè)領(lǐng)先的音頻技術(shù)開發(fā)企業(yè)中,我們擁有一個不斷增長的龐大用戶群體。他們使用 COMSOL 軟件分析包括智能手機(jī)揚聲器、入耳式耳機(jī)和助聽器在內(nèi)的各種音頻產(chǎn)品。針對微型換能器和微型聲學(xué)系統(tǒng)中的電振聲學(xué)問題,6.1 版本完善了相關(guān)功能,進(jìn)一步提升了仿真能力。" COMSOL 聲學(xué)技術(shù)經(jīng)理 Mads Herring Jensen 介紹說。
智能手機(jī)中微型揚聲器的聲輻射強(qiáng)度仿真結(jié)果圖。
該仿真使用了COMSOL® 6.1版本的熱黏性聲學(xué)新功能。
汽車電氣化的仿真分析工具
COMSOL 持續(xù)致力于為從事汽車電氣化的工程師提供功能強(qiáng)大的仿真工具。
展開 comsol激光熔覆仿真模型 ¥50
<p>comsol雙橢球熱源激光熔覆仿真模型。激光熔覆粉末沉積過程中,快速熔化凝固和不同比例粉末的導(dǎo)致了熔池中復(fù)雜的流動現(xiàn)象。以及熱行為對凝固組織和性能有顯著影響。通過三維數(shù)值模型來模擬在316L上激光熔覆過程中的傳熱、流體流動、凝固過程。僅提供模型,按需購買!</p><div contenteditable="false" width="100%">
<figure class="figure-image" data-img="https://img.jishulink.com/202404/attachment/751a0fac3c63410c8278ee7ccdbd44a0.gif" style="text-align: center">
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展開 comsol噴墨液滴仿真
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comsol噴墨液滴仿真
Comsol inkjet_nozzle_ls
最近在研究comsol,上期講的是壓電仿真,這期來說說多相流液滴仿真,詳細(xì)解讀其中參數(shù)的意義。
COMSOL水力壓裂數(shù)值仿真 ¥800
</p><p>本篇文檔基于COMSOL軟件仿真了高壓水流壓裂巖石的過程,效果展示如下:</p><p><img src="https://img.jishulink.com/upload/202108/63a278580517481a962c84f31da3a5a9.gif" alt="Untitled.gif"></p><p>如想詳細(xì)了解仿真過程,可下載模型源文件進(jìn)行查看,歡迎加Q:172497934進(jìn)行交流!</p><p><br></p>
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