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comsol孔隙滲流的案例

comsol微觀孔隙流與等效滲流模型 ¥10
提供孔隙型介質模型建立方法,孔隙型介質中流動模擬及等效滲透率轉化案例。
微納米孔隙滲流及細顆粒遷移運動 ¥1500
本案例首先基于圖像處理方法將SEM二維掃描圖像的孔隙模型進行了提取,如圖1所示。將提取的孔隙網絡模型導入有限元軟件中進行滲流模擬,模擬結果如圖2所示。 圖1 二維孔隙網絡模型,圖中藍色部分為孔隙部分,紅色部分為巖體部分 圖2 孔隙滲流場及孔隙內細顆粒遷移運動過程 感興趣的朋友,可下載模型源文件,歡迎交流!
COMSOL孔隙-單裂隙介質注漿擴散模型 ¥40
<ul><li class="ql-align-justify">研究目的:利用COMSOL Multiphysics 軟件建立了受注礫巖層的孔隙-單裂隙介質數值模型,分析了帷幕墻的注漿效果。</li><li class="ql-align-justify">模型簡介:將注漿層位礫巖含水層視為孔隙-單裂隙介質,建立40 m×30 m 的孔隙-單裂隙介質數值模型,布置1 個注漿孔和一條單裂隙。單裂隙長度為20 m,裂隙開度為5 mm,注漿孔孔口設置為定壓力邊界,注漿孔直徑為152 mm。模型上下邊界為無流動邊界,左右邊界為定水頭邊界。</li><li class="ql-align-justify">計算參數:孔隙介質的滲透率為k = 4. 071 ×10E-12m2。礫巖物理力學性質測試實驗中得到其孔隙率為18. 5%,故數值模型中取孔隙介質的孔隙率為15%。按照現場注漿壓力的范圍,數值模型中的注漿壓力p 分別取5MPa,根據注漿層位礫巖含水層的埋深情況,模型的靜水壓力p0取2. 0 MPa。
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comsol三維多孔結構 泡沫材料 孔隙介質模型
孔隙結構 在comsol內生成球體或立方體結構的多孔材料結構: comsol泡沫結構,泡沫球體顆粒占比80%: 建模方法 采用陣列式隨機分布,生成符合規定比例的隨機孔洞。模型采用CAD隨機孔隙3D插件生成,然后將多孔結構3D模型導入到comsol軟件內。 插件鏈接 https://www.yqgqt.org.cn/content/post/1890691
comsol孔隙滲流圖1
基于comsol孔隙型介質中的流體流動模擬 ¥50
提供孔隙型介質模型建立方法,孔隙型介質中流動模擬及等效滲透率計算方法,具體內容在帖子后面。
COMSOL建立孔隙尺度多孔介質結構模型教程
首先獲取一張多孔介質圖片,這里就以COMSOL官網教程圖片為例了。 通過軟件將png格式的圖片轉換為DXF格式文件,也就是AutoCAD支持的文件: 下一步打開COMSOL軟件建立二維模型,導入事先準備好的dxf模型,需要注意導入選項選擇【不接合】 然后通過轉換為實體命令將圖形的外側輪廓及內部孔隙分兩步轉換為實體,這里在選擇內部孔隙時可采用全選的方式更快速的選擇。 通過布爾操作與分割中的差集做差,將孔隙部位挖空。 網格劃分等后續操作: 本教程用到的CAD文件下載: AbyssFish.rar 隨機孔隙建模軟件: 隨機微觀孔隙2D軟件
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COMSOL Multiphysics?模擬裂隙對巖體滲流的影響 ¥30
研究了理想裂隙引起的流動擾動及其幾何排列對裂隙巖體穩態滲流(有效滲透率、壓力分布、流線等)的影響; 參考論文:Fluid flow partitioning between fractures and a permeable rock matrix, https://doi.org/10.1029/2003GL019027 論文原圖: COMSOL Multiphysics?計算云圖(由于參數不同,云圖存在些許差別): 為了方便對比,不同裂隙幾何、參數影響結果都放在同一個模型不同研究中了。 技能包含:模型計算設置方式;計算云圖后處理方式(參考論文);等效滲透率計算方式
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數字巖心的comsol滲流分析
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><br></p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;數字巖心是近年興起的巖心分析的有效方法,在砂巖、碳酸鹽巖、頁巖等巖心分析領域應用廣泛,獲得了極大的成功。基本原理是基于二維<a href="https://baike.baidu.com/item/%E6%89%AB%E6%8F%8F%E7%94%B5%E9%95%9C" rel="noopener noreferrer" target="_blank">掃描電鏡</a>圖像或三維<a href="https://baike.baidu.com/item/CT" rel="noopener noreferrer" target="_blank">CT</a> 掃描圖像,運用計算機圖像處理技術,通過一定的算法完成數字巖心重構。</p><p><br></p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;以下巖心采用三維CT掃描,Mimics處理幾何獲得網格文件,導入comsol進行滲透分析。
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COMSOL FGM模型 功能梯度材料 梯度孔隙建模教程
FGM構建 本文采用COMSOL軟件進行FGM模型的構建,以下表現三種不同形式的功能梯度材料模型: 粒徑均勻變化 雙材料擴散 變粒徑分布 建模教程 在COMSOL內建立功能梯度材料可以采用AutoCAD模型導入的方式,這里用到了CAD建模插件。 插件下載: CAD 功能梯度材料(FGM)2D插件
COMSOL泰森多邊形Voronoi圖孔隙優化模型受力分析
Voronoi模型 在comsol內建立泰森多邊形骨架支撐網格,模型采用一般的多邊形泰森多邊形孔隙以及樣條曲邊泰森多邊形孔隙做對比研究,分析模型在承受壓力荷載下的應力分布。通過comsol的固體力學計算可看出擬圓形Voronoi孔隙支撐結構的應力分布更為合理,可有效避免應力集中現象。 建模過程 首先采用CAD Voronoi 生成插件 V2版本在AutoCAD內進行幾何模型的構建,并另存為dxf文件導入到comsol軟件內。注意導入后需要做一步差集操作以生成Voronoi孔隙形成骨架。 進入comsol建立模型,指定材料、邊界、網格等,進行力學分析研究。 這里的研究選擇瞬態,施加一致的面荷載指定單軸壓縮,最終的結果如下: 幾何建模插件 模型的建立需要用到的插件 CAD_Voronoi V2 技術支持 技術鄰淵魚
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comsol層流里面的多孔介質改變孔隙率不影響結果
comsol層流里面的多孔介質改變孔隙率不影響結果速度云圖不變
comsol孔隙滲流圖2
COMSOL斷層突水非線性滲流_應力耦合 ¥50
提供COMSOL流固耦合(巖土+Brinkman流體+蠕動流)案例文件,案例實現了Brinkman流體與蠕動流,巖土力的耦合。供大家交流學習,參考文獻:郭惟嘉, 趙金海, 尹立明, et al. 斷層突水非線性滲流-應力耦合研究 [J]. 山東科技大學學報(自然科學版), 2017, 036(006):1-7.模擬結果如下圖所示,案例附后。
COMSOL三維梯度多孔結構滲流模擬
三維梯度多孔結構(FGM)是一種孔隙率、孔徑等參數在三維空間內呈梯度分布的多孔材料。梯度孔隙結構的研究可優化傳熱傳質效率,調控流動路徑,提升能源存儲與材料性能,為復雜系統設計提供關鍵理論支持。本案例介紹在COMSOL內建立三維球體梯度孔隙結構模型,并進行滲流仿真模擬。 梯度多孔介質FGM模型采用CAD球體功能梯度材料3D插件建立,模型在AutoCAD內建立完成后導出為sat格式文件。通過插件可靈活控制孔隙率、梯度、孔徑分布及最小間距約束,生成符合實際工程需求的梯度孔隙結構。 將建立的三維梯度孔隙模型導入到COMSOL軟件,在COMSOL內定義流體屬性物理域后,需明確流體物性參數(如動力黏度、密度),為后續仿真提供基礎條件。 對模型添加滲流研究,設置邊界條件并劃分網格。網格劃分需兼顧計算效率與精度,并確保流動細節的捕捉能力。 提交計算查看流體在梯度多孔介質中的壓力及流速模擬結果。
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COMSOL顆粒夾雜多孔介質多相材料達西滲流模擬
在實際工程中滲流路徑往往不是單一材料,如滲流發生在夾雜碎石的土體中,這就造成滲流的復雜性。這里采用兩項材料通過COMSOL達西定律模塊對滲流進行模擬。 模型采用CAD隨機球體顆粒&過渡區插件建立后導入到COMSOL軟件內。 模型包括滲流發生的外側基體、內部顆粒、顆粒及基體過渡區(ITZ)三部分組成,由于內部顆粒的滲透系數遠小于基體,因此可將其省略,邊界置為無流動。設置過渡區的目的是在實際情況中,土體及內部碎石顆粒間往往會有孔隙,這就造成了接觸面的實際滲透率遠高于土體,模型剖切面如下。 模型設置左右兩側的水頭差,最終壓力及流速模擬結果如下。
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COMSOL隨機多面體骨料 三維凸多面體骨料 無規則孔隙 三維混凝土細觀 三維骨料模型
混凝土模型 三維混凝土細觀模型的建立是進行混凝土性能模擬的有效方法,而在comsol建模過程中隨機凸多面體骨料的生成是幾何模型的難點。這里提供一種快速高效的三維凸多面體骨料建模的方案,以實現不同集配的混凝土模型。 建模教程 首先采用CAD隨機多面體3D插件在AutoCAD內生成所需要的三維混凝土細觀模型。 將該模型分圖層導出為.iges格式文件,這里分圖層導出是為了可以分部件導入到comsol軟件內,更方便材料賦值等操作。 本模型共導出四個iges文件,分別是帶有多面體孔洞的基體材料以及三種不同粒徑的多面體。 然后將iges文件分別導入到comsol內,這里建議每導入一部分后緊接著進行材料賦值操作,材料賦值完成并將該部分隱藏,然后再導入另一部分,否則可能會出現材料賦值難以選取的問題。 最后進行網格劃分、邊界條件、模擬計算等操作即可。 這里再放一張賦值不同材料后的模型: 插件下載 CAD隨機多面體3D插件 模型樣圖 隨機多面體骨料_AbyssFish.rar
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