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關注創建者:王靖雯 創建時間:2023-04-12
COMSOL聲場模擬的視頻教程

COMSOL聲場模擬的實例教程
image_process=/format,webp/resize,w_219" alt="基于comsol的鋰電池疊片電化學耦合熱分析的圖1" width="219"></span></p><p><img src="https://img.jishulink.com/upload/202010/de1d820a19f14269871a626974069ee3.gif" alt="耳朵.gif"></p><p> Comsol官網有個幾個不錯的人體聲場仿真案例</p><p> 耳機與人耳緊密耦合,因此無法在用于揚聲器的經典聲自由場設置中測量耳機的靈敏度。測量時需要使用仿真人頭和仿真人耳來準確表示耳機的使用情況。此模型演示一個全罩式耳機與通用仿真人耳的耦合分析。該模型使用“多孔彈性波”物理場接口對泡沫進行建模。內置的內部穿孔板模型用于表示耳機外殼中的穿孔和網格。人造耳耦合到簡化的耳道,并且特別分析了耳鼓的阻抗。等效電路用于模擬耳機中的驅動器。
展開 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。
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
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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,這類模擬對于優化材料設計、提高能源效率以及解決環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
展開 在 COMSOL Multiphysics 中,可以通過選擇二維空間維度并選擇固體力學 接口,建立二維平面應力模型。
在 COMSOL Multiphysics 中計算殘余應力
在這里,我們將展示如何在二維中使用固體力學接口來計算梁截面的殘余應力。
使用固體力學接口的二維梁模型的屏幕截圖。
根據上面的截圖可知,我們定義了一些變量來評估上一節中計算出來的理論殘余應力。這些值將被用于比較計算結果和理論結果。
施加的彎矩是逐漸增加的。添加一個塑性節點可以考慮到可能通過梁厚度發生的單軸塑性行為。一旦
達到臨界值
,塑性流動就開始。任何已經達到這個值的纖維在加載過程中都將保持恒定的應力狀態。
在下圖中,你可以看到沿橫截面 Y 軸 的應力分布。對于深度為
的塑性區,施加的彎矩已由
方程(4)
計算出來。根據藍色曲線,COMSOL Multiphysics 的模擬結果與該值完全吻合。紅色曲線表示一個加載-卸載周期后的殘余應力。值得注意的是,計算的殘余應力也可以由完全彈塑性曲線(藍色)中減去彈性曲線(綠色)得到。
彈性加載、卸載和彈塑性加載后的應力值。
將
方程(7)
和
方程(9)
定義為變量,并與 COMSOL Multiphysics 中計算的解進行比較。如前面的截圖所示,你可以使用 if() 算子創建一個 “開關”,這樣代表解析殘余應力的兩個表達式就會出現在一個表達式中。下圖顯示了兩次加載-卸載循環后解析的和計算的殘余應力。
解析的與計算的殘余應力。
使用 COMSOL Multiphysics,能夠對特定材料的滯后周期進行建模。如下圖所示,在完全塑性行為的情況下,第二次載荷循環已經施加了一個穩定的應力-應變響應,代表每個連續的載荷循環。
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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。
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