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COMSOL結構仿真

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創(chuàng)建者:王靖雯 創(chuàng)建時間:2023-04-12

COMSOL結構仿真的視頻教程

COMSOL結構網格與非結構網格的連接
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COMSOL 結構相關模塊的視頻
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Comsol變磁阻電磁炮仿真
Comsol變磁阻電磁炮仿真

動網格仿真設置及求解器設置 3. 電磁場耦合剛體運動方程 4. 位移速度變化曲線 5. 電容放電外電路設置 6. 位移、速度、電磁力等后處理結果的提取

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COMSOL結構仿真圖1

COMSOL結構仿真的實例教程

盡管外面是暴風雨,但由于建筑圍護結構可以保護你免受外界環(huán)境的影響,你仍然能夠保持干燥并感到溫暖。為了設計功能完善的建筑圍護結構,工程技術人員需要考慮各種不同的因素。仿真有助于滿足這一需求。 建筑圍護結構的全包裹需求 建筑圍護結構也稱為建筑外殼,是將內部環(huán)境與外部環(huán)境隔開的系統(tǒng)。對早期人類來說,像洞穴和茅屋這樣的建筑就是最初的建筑圍護結構,為我們的祖先提供了必要的防護。 這些早期的建筑圍護結構為當時的人們提供了可容納最低生活必需品的棲身之地,但隨著時間的推移,建筑圍護結構不斷發(fā)生改變,包含的構件不斷增多,例如墻壁、屋頂、地板和窗戶。然而,建筑圍護結構的目的仍然是一樣的,那就是保護居民免受外界環(huán)境以及水、熱、冷等各種因素的影響。 建筑圍護結構保護人們免受外部環(huán)境的影響。 現(xiàn)代建筑圍護結構相當復雜。由于建筑風格不斷變化,新的產品、工藝、建筑規(guī)范和設計也不斷涌入。對于這些新元素,工程技術人員要考慮結構的穩(wěn)定性、透水性、節(jié)能和熱性能等等。 Built Environments 公司著力設計改進的建筑圍護結構 為了高效研究氣流、水分傳輸、傳熱以及其他影響建筑圍護結構性能的因素,Built Environments 公司使用了 COMSOL Multiphysics? 軟件。他們借助該軟件分析不同的物理場如何同時產生作用,并研究建筑設計、施工和評估過程不同階段的情況。 Built Environments 公司總裁 Steven Doggett 指出,他們的工作主要分為三類: 對材料、產品和組件的性能進行建筑物理研究 設計和重新設計服務 建筑圍護結構咨詢,包括建筑和施工現(xiàn)場檢查以及建筑取證 對于所有這些類別,仿真都有利于增強 Built Environments 公司的分析能力。
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圖2 原始狀態(tài)下二維光子晶體全頻段透射率仿真及禁帶頻率下電場分布圖 為進一步探究光子晶體禁帶效應產生機制,通過Comsol軟件對特定頻段下電場分布狀態(tài)進行分析,分析結果如圖3所示。在高透過率頻率下,電場實現(xiàn)從發(fā)射端到吸收端的穿透分布,展現(xiàn)透過率“開”狀態(tài)。而在禁帶頻率下,電場僅集中于發(fā)射端,無法實現(xiàn)穿透,進而展現(xiàn)透過率“關”狀態(tài)。 圖3 原始狀態(tài)下二維光子晶體不同頻率下電場分布圖 通過在光子晶體結構中設置等離子體點缺陷,對該結構在6 GHz~16.2 GHz下的響應行為進行仿真分析,結果如圖4所示。仿真結果表明該結構在兩個禁帶頻段中的9 GHz和15.4 GHz附近出現(xiàn)了明顯的特征透過峰,實現(xiàn)了高效的電磁調制性能。 圖4基于等離子體二維點缺陷的光子晶體全頻段透射率仿真 為進一步解析該調制理論,本文對特征頻率下電場分布進行了仿真仿真結果如圖5所示。設置點缺陷時該結構在9 GHz下,電場由原來的集中于發(fā)射端轉移為等離子體周圍聚集,從而增加了電磁波穿透強度,進而在該頻率附近產生較強的特征透射峰,15.4 GHz下亦是如此。 圖5 點缺陷狀態(tài)下二維光子晶體不同頻率電場分布圖 本文基于Comsol軟件介紹了在光子晶體中設置點缺陷的理論和仿真方法,為提高調制效率及靈活性提供了些許借鑒,希望對微結構電磁調制器件的開發(fā)設計提供一定幫助。 最后,有相關需求歡迎通過公眾號“320科技工作室”與我們聯(lián)絡
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<p>本案例建立了一帶有壓電材料的復合模型結構,如圖1所示。基于COMSOL軟件仿真結構受到加速度振動下結構的應變響應以及PVDF材料的壓電輸出響應,仿真結果如圖2所示。</p><p><img src="https://img.jishulink.com/upload/202202/630fb8601f8c4dae9c968680267750ad.png" alt="11.png"></p><p class="ql-align-center"><strong>圖1&nbsp;幾何模型(圖中藍色為PVDF壓電材料)</strong></p><p><br></p><div contenteditable="false" width="100%"><img src="https://img.jishulink.com/upload/202202/03e4264b9e914540bf34e902257508b2.gif" title="Untitled51.gif" alt="Untitled51.gif" style="max-width:760px;" data-mobile-src="https://img.jishulink.com/upload/202202/03e4264b9e914540bf34e902257508b2_cdn.gif?image_process=/format,webp/quality,q_40/resize,w_400" data-pc-src="https://img.jishulink.com/upload/202202/03e4264b9e914540bf34e902257508b2_cdn.gif?
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多孔結構傳熱模擬涉及對多孔介質內部復雜的熱量傳遞過程進行建模和分析,這類模擬對于優(yōu)化材料設計、提高能源效率以及解決環(huán)境問題等方面具有重要意義。本案例介紹在COMSOL內建立全連通多孔結構幾何模型,并將孔隙及基體劃分兩相材料,進行多孔結構的傳熱仿真模擬。 多孔結構幾何模型采用AbyssFish單連通周期邊界多孔結構2D軟件隨機生成png格式的圖片。 通過CAD圖像導入插件將模型導入到AutoCAD內建立多孔結構草圖,并另存為dxf格式文件。 將多孔結構草圖模型導入到COMSOL內,建立孔隙部件。 在COMSOL內新建與原模型尺寸一致的矩形,并通過布爾操作和分割中的差集建立多孔結構部件。 再次導入原孔隙模型,并構建聯(lián)合體。將孔隙部分材料屬性設置為空氣,完成多孔結構兩相材料模型構建。 添加固體傳熱瞬態(tài)研究,模型左側設置熱源,并進行網格劃分。 進行計算查看多孔結構傳熱模擬結果
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圖6:SMS結構的透射光譜 親們還可以對幾何參數(shù)進行優(yōu)化,以便得到更好的透射譜。好啦,以上就是我的個人心得,感興趣的伙伴可以與我一起討論。 歡迎通過公眾號"320科技工作室"聯(lián)系我們
COMSOL結構仿真圖2

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本文原刊登于Ansys.com:《Boost Your Ansys Workflow: 5 Tips for Faster, More Accurate Structural Checks》 編輯整理:邱成宇 | Ansys 高級應用工程師 在結構工程中,精度和效率是必須滿足的目標。由于項目變得越來越復雜,能夠在確保符合行業(yè)標準的同時簡化工作流程,對于取得成功的結果非常關鍵。 本文將介紹使用
<p>Ansys 持續(xù)幫助工程師更高效地解決復雜結構設計與可靠性挑戰(zhàn),加速產品創(chuàng)新與研發(fā)迭代。在2026 R1 新版本中,結構系列產品在效率、精度與工程可信度方面進一步增強:Mechanical 帶來更高效的網格變形與 GPU 感知資源預測能力,LS-DYNA 強化電池熱仿真與多物理場分析,Motion 提升系統(tǒng)級動力學性能,而 Sherlock、Forming 等工具也在電子可靠性與成形分析領域實現(xiàn)全面升級
comsol電磁仿真,使用mef場,根據(jù)趨膚效應,在試樣裂紋兩側施加恒流交流電,測量裂紋兩側的電壓值。但是不知道問題出現(xiàn)在哪里,得到的電壓值數(shù)量級是e11級數(shù)。會是因為什么原因?
在工程仿真領域,一個長期困擾科研人員的悖論是:模型越精確,計算越昂貴;計算越昂貴,交互越遲鈍;交互越遲鈍,設計迭代越緩慢。 當COMSOL Multiphysics將深度神經網絡(DNN)、高斯過程(GP)和多項式混沌展開(PCE)三種代理模型深度集成到平臺中時,這一悖論被徹底打破——完整有限元模型(FEM)的"小時級求解"被壓縮為代理模型的"毫秒級響應",而精度損失被控制在工程可接受范圍內。
多孔球結構在催化、吸附及能源存儲等領域應用廣泛。通過對多孔球的建模可實現(xiàn)孔隙結構精準調控,揭示傳質-反應耦合機制,優(yōu)化材料性能。仿真可預測流體動力學行為及反應效率,為實驗設計提供理論指導,推動多孔材料在環(huán)境、能源等領域的創(chuàng)新應用。本案例介紹在COMSOL內建立多孔球結構模型。 多孔球體結構模型采用CAD三維Voronoi劃分插件參數(shù)化建模生成
授課時間 2026/5/19(二)-5/20(三) AM 9:00-PM 16:00 授課地點 上海市嘉定區(qū)南翔銀翔路819號中暨大廈18樓1805室 課程講師 訊技光電工程團隊及資深顧問 課程費用 4800RMB/1人次 (課程包含課程材料費、開票稅金、午餐費) 課程簡介
在常規(guī)的結構仿真中,我們通常是“已知力,求變形”。但在實際工程中,往往遇到相反的情況:我們知道彈簧需要壓縮多少(比如 2cm),但想知道需要多大的力。 01 案例概述 物理場景:一個四圈半的鋼制彈簧,一端固定,另一端需要拉伸(或壓縮)2cm。 核心目標:求解彈簧達到該變形量時,端部需要施加的載荷大小。 02 軟件設置與詳細步驟 第一步:項目建立與幾何導入 打開
COMSOL進階課程:換熱器三維仿真 COMSOL Masterclass: 3D simulation of a heat exchanger 發(fā)布年份:2026 課程時長:1小時 文件大小:579.6MB 語言:英文 課程內容 本課程從零開始搭建管殼式換熱器完整三維仿真模型,
設置了一個傳熱模型,10*10的MicroLED被PI 包裹,整個貼在皮膚上,看皮膚的溫度情況。明明給四個LED設置了熱源,Q0=5.142857e9 W/m3, 但計算出來的結果看起來LED是隨機變熱變冷。為什么會這樣呢
本案例介紹在COMSOL內建立任意形狀的三維Voronoi晶體結構實體模型。 三維模型需要在AutoCAD內建立,并通過CAD三維模型Voronoi劃分插件進行晶格劃分。 將劃分好的晶體結構導出為iges格式文件,并將其導入到COMSOL內,建立裝配體。