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COMSOL瞬態模擬的案例

COMSOL模擬瞬態加熱的方法
COMSOL Multiphysics? 軟件經常被用來模擬固體的瞬態加熱。瞬態加熱模型很容易建立和求解,但它們在求解時也不是沒有困難。例如,對瞬態加熱結果的插值甚至會使高級 COMSOL? 用戶感到困惑。在這篇文章中,我們將探討一個簡單的瞬態加熱問題的模型,并利用它來深入了解這些細微差別。 一個簡單的瞬態加熱問題 圖1顯示了本文所討論主題的建模場景。在這個場景中,將一個空間上均勻分布的熱載荷施加在一個具有均勻初始溫度的圓柱體材料頂面的圓形區域內。最開始載荷很高,但在一段時間后會逐漸下降。除了施加熱載荷外,還添加了一個邊界條件來模擬整個頂面的熱輻射,它使零件重新冷卻。假設材料屬性(熱導率、密度和比熱)和表面輻射率在預期溫度范圍內保持不變,并且假設沒有其他作用的物理場。我們的建模目標是用它來計算圓柱體材料內隨時間變化的溫度分布。 在 COMSOL 案例庫中的 硅晶片激光加熱 教程模型中,有一個類似的建模場景,但請記住,本文討論的內容適用于任何涉及瞬態加熱的情況。 圖1.頂面有一個熱源的圓柱體材料幾何模型。 盡管我們很想通過繪制圖1中所示的精確幾何結構開始建立模型,但我們可以從一個更簡單的模型開始。在圖1中,可以看到幾何體和載荷是圍繞中心線軸向對稱的,所以我們可以合理地推斷,解也將是軸向對稱的。因此,我們可以將模型簡化為二維軸對稱建模平面。 在中間的圓形區域內,熱通量是均勻的。最簡單的建模方法是通過在二維域的邊界上引入一個點來修改幾何形狀。這個點將邊界劃分為受熱和未受熱的部分。在幾何形狀上增加這個點,可以確保所產生的網格與熱通量的變化完全一致??紤]到這些,我們可以創建一個等效于三維模型的二維軸對稱計算模型(圖2)。 圖2.相當于三維模型的二維軸對稱模型。顯示的是默認網格。
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基于comsol的電機瞬態分析
基于comsol的電機瞬態分析
comsol瞬態仿真PMSM永磁同步電機
由于畢設實物需要使用到空心軸電機,tb上逛了一圈都沒有找到尺寸合適的,就索性自己設計了。扇區單元如圖所示: 轉子結構采用的是徑向內置式的,永磁體為N35釹鐵硼磁鐵,鐵芯材料為35PN210 仿真動畫:
Comsol 穩態和瞬態的熱性能仿真
一、模型搭建 新建→模型向導→選擇三維; 選擇物理場:傳熱→固體傳熱,按增加→研究,選擇研究:預置研究→穩態→完成; 導入相應的二維或三維模型,或者直接在 COMSOL 里自建幾何模型;導入:頂部工具欄:導入,選中幾何 1→選擇單位→導入,最后形成聯合體→全部構建; 可在右側框內搜索要添加的材料,然后“增加到選擇”;或者添加空材料,去選擇一個域,然后材料屬性目錄下會出現做該仿真必要的參數,輸入參數即可;材料分配及屬性如下。 第一種材料: 第二種材料: 第三種材料: 二、施加載荷 點擊初始值 1:溫度默認單位 K,可修改為℃; 熱絕緣 1:默認選擇所有邊界; 右鍵“固體傳熱”,添加溫度,邊界選擇輸入載荷的區域; 左側溫度 右側溫度 上下兩側熱絕緣 三、穩態計算 點擊“研究”開始計算,仿真完成后,結果下面自動出現“溫度”;點擊溫度→體,出現仿真結果圖;可通過派生值→全局計算,計算自己所需要的值。 四、瞬態計算 右側任務欄:預置研究→瞬態; 研究 2 →步驟 1:研究設定; 時間單位:可設置為 s;時間:設置仿真時間范圍及步長; 仿真完成后,結果下面自動出現 “溫度”; 點擊溫度→表面。出現仿真結果圖。可看到溫升變化,和穩態保持一致; 派生值,右鍵,“體最大值”,會在仿真圖下方出現“表格 2”,自動將時間和溫度的對應變化列出來; 中間區域隨時間溫升情況 有問題聯系:
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COMSOL瞬態模擬圖1
COMSOL 中對瞬態聲學進行仿真
這些指標很有用,例如,如果你想使瞬態模擬的結果更容易在對數尺度上解釋,將結果與聲壓級計的測量結果進行比較,或者對瞬態信號將如何被人耳感知感興趣。 這篇文章我們介紹了如何計算各種瞬態聲學指標,包括頻率權重、時間權重和時間平均。這里概述的定義和主要后處理步驟可用于任何瞬態聲學仿真。 本文來自:COMSOL博客
comsol流固耦合入門(穩態、瞬態 ¥25
提供comsol入門級流固耦合案列,供大家學習交流。 參考文獻: [1]張彬,李衛明,封帆,吳兵,曹小亮.基于COMSOL的地下水封油庫圍巖流固耦合特征模擬研究[J].工程地質學報,2012,20(05):789-795. 模擬結果: (1)穩態 孔隙水壓分布云圖 由于圖片數目限制,穩態、瞬態下的模擬現象放置于免費附件。 付費內容為穩態、瞬態兩個模擬案例的百度云鏈接,如有問題可以私信。 comsol入門級流固耦合現象文檔.pdf
使用 COMSOL 分析涉及粘滑摩擦的瞬態接觸問題
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
comsol中計算瞬態溫度時報錯找不到一致的初始值,該怎么解決
找不到一致的初始值。 分段函數超出范圍 最后一個時步不收斂。 有哪位大神可以幫我解答一下,萬分感謝!?。」蚯螅?!
CFA瞬態模擬實例 — 流體振蕩器
二、模擬設置 1、模型選擇 在模型菜單中選擇“紊流”和“流線”模型 2、流體域選擇和邊界條件 點擊“創建流體域”旁邊的“選擇模擬域”命令。 選擇“添加流體域”,選擇CAD模型。 使用“添加邊界條件”命令,選擇入口和出口,添加如下邊界條件 入口:流量入口,值為0.1gpm 出口:壓力出口,值為0Pa 3、生成網格 點擊菜單中的“生成網格”命令,使用默認設置,生成如下網格。 4、材料設置 點擊菜單欄的“材料”命令,將流體域的材料設為水。 5、模擬設置 點擊右側菜單欄中的"Common",將模擬類型設為“瞬態”Transient,每個時間步的迭代次數為25,總時長1秒,時間步100,結果儲存頻率為1,就是保存每個時間步的結果,總共會生成100個結果文件,用作后面生成動畫用。 點擊"Flow“模塊,可以看到收斂精度被系統降低為0.1。這是為了加快求解的速度,因為瞬態模擬就是穩態模擬重復上時間步。 點擊流體域,可以看到系統模擬的紊流模型為標準K-e模擬。 6、后處理配置 點擊xy plot,選擇兩個壓力出口監視輸出的流量。 點擊xsection,查看橫截面。 7、運行模擬 點擊“運行”-->瞬態-->從初始值開始模擬。 三、模擬結果 兩個出口的流量可以看到是在0-0.1gpm中變化,說明水流在兩個出口不停切換。 1秒時的速度云圖。 1秒時的流線圖:可以清楚地看到水流通過反饋回路影響到入口水流的角度。?
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粗糙裂隙的滲流模擬-基于地質統計學的建模-comsol模擬 ¥78
巖體裂隙滲流,考慮裂隙接觸(滲透率低)和非接觸(滲透率高)的影響,利用地質統計建模,反映裂隙表面的非均質性質,研究裂隙面可能存在的優勢通道。
ansys瞬態分析模擬共振
ansys瞬態分析模擬共振
COMSOL瞬態模擬圖2
基于六面體網格和VOF的城市管道井噴瞬態模擬
圖5 模擬初始狀態 圖6 模擬過程狀態 最后,有相關需求歡迎通過公眾號“320科技工作室”與我們聯絡
借助SOLIDWORKS瞬態熱力分析,模擬物體表面溫度變化 | 產品探索
今天探討一下瞬態熱力分析,瞬態熱力分析可以分析溫度隨時間的變化情況,也就是模型的熱力狀態與時間的函數關系。例如,熱水瓶設計師知道里面的流體溫度最終將與室溫相等(穩態),但設計師感興趣的是找出流體的溫度與時間的函數關系。 瞬態熱力分析和穩態熱力分析的分析條件指定基本相同,也就是需要指定材料屬性的熱導率、密度和比熱等。除此之外,瞬態熱力分析還需要切換分析類型、指定初始溫度、求解時間和時間增量等。 聯系我們,查看SOLIDWORKS 熱力分析的詳細操作。 聯系我們
學習記錄——Workbench盤式制動器系統瞬態動力 學評估 駛過程數值模擬 駛過程數值模擬
今天學習的案例是Workbench盤式制動器系統瞬態動力學評估。難點是能量的輸入和輸出決定的是什么和當出現不合理的結果以后如何思考。 本案例還是遵循377原則,即三大步三小步。如圖所示。 1.前處理 1.1幾何模型系統的構建 導入模型如圖所示。 1.2材料模型系統的構建 密度:980 楊氏模量:110e9 泊松比:0.3 1.3有限元模型系統的構建 1.3.1材料賦予 1.3.2連接關系:轉動、固定和移動 1.3.3網格劃分 2.求解 2.1載荷邊界條件 轉動副 2.2位移邊界條件 2.3求解設定 時間0.1s,初始步數25,最小步數20,最大步數250,打開大變形。 下面是本案例的思維導圖。
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Comsol-頁巖氣流固耦合數值模擬案例 ¥300
針對頁巖氣流動過程中骨架變形對氣井產能產生的影響,采用Comsol建立了頁巖氣流固耦合數值模擬案例,該模型考慮了頁巖氣黏性流、 Knudsen 擴散、表面擴散和吸附解吸等多重流動機制,采用離散裂縫模型對水力裂縫進行求解,模型可用于分析流固耦合效應對氣井產能的影響規律,以及其他儲層參數和裂縫參數對產能的影響。 壓力場分布 位移場分布 頁巖氣產量變化 加Q 2446757522 進一步咨詢