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帖子 COMSOL 模擬電動懸浮裝置
電動懸浮裝置模擬總結?在本篇文章,我們演示了如何使用 COMSOL Multiphysics 和 AD/DC 模塊來模擬兩種類型的電動懸浮裝置。同時我們還探討了 TEAM 問題 28:電動懸浮裝置,并將仿真結果與文獻的實驗數據進行了比較。此外,我們還詳細解釋了電動輪懸浮系統的工作原理。
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我是小能 ??? 3年前
在 COMSOL 中模擬電動磁懸浮裝置
帖子 基于Comsol的電梯鋼絲繩漏檢測仿真分析與研究
摘 要:針對傳統檢測信號易受干擾等問題,本文對常見的鋼絲繩漏檢測方法進行了優化設計。首先采用Comsol建立了鋼絲繩漏檢測的有限元模型,進行磁場信號仿真,確定合適的磁化方式及參數。再模擬鋼絲繩動態檢測過程,對損傷處的漏磁場特征進行仿真分析,得到最優的檢測參數。為了降低測量過程的震動等干擾,增加了聚裝置。
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學時習 ??? 2年前
基于Comsol的電梯鋼絲繩漏磁檢測仿真分析與研究
帖子 COMSOL 模擬非線性磁性材料
COMSOL Multiphysics 可以使用 AC/DC 模塊的非線性磁性材料數據庫的非線性飽和曲線進行頻域仿真。您也可以使用有效非線性曲線計算器仿真 App 將關聯的 B-H 或 H-B 曲線(以前僅支持穩態和瞬態研究)轉換為有效的 B-H 或 H-B 曲線。這篇文章我們將討論如何在頻域仿真使用這個仿真 App。
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我是小能 ??? 3年前
在 COMSOL 中模擬非線性磁性材料
帖子 地磁作用下油氣管道力耦合仿真分析與實驗研究
圖2 管道復雜應力導率曲線 2 輸油氣管道磁力學模型仿真分析本文采用MATLAB的COMSOL Multiphysics工具箱進行建模,通過內部嵌入的CAD建模工具直接在軟件建立輸油氣管道模型,設置管道外壁直徑為508 mm、管壁厚度為10 mm、拉伸管道長度為600mm的三維空間管道模型,如圖3所示。
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L十七 ??? 2年前
地磁作用下油氣管道力磁耦合仿真分析與實驗研究
帖子 COMSOL 對自適應光學系統進行仿真
COMSOL 用戶年會上的用戶案例研究 2012 年在米蘭舉行的 COMSOL 用戶年會上,來自意大利 Arcetri 天體物理觀測站和意大利卡西諾大學(University of Cassino and South Latium)的一個科學家團隊發表了一篇關于使用 COMSOL Multiphysics 設計一個基于路的自適應光學執行器,也稱為可變磁阻自適應鏡面線性執行器(VRALA)的論文
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光與影 ??? 2年前
在 COMSOL 中對自適應光學系統進行仿真
帖子 在電磁波仿真定義材料屬性的 3 種方法
可以通過兩個選項指定相對導率:相對導率模型(RF 模塊的缺省選項)和損耗模型。相對導率模型支持您輸入一個實值或復值標量或張量。電導率部分提到的多孔介質模型同樣適用于相對導率。與上文提到的介電損耗模型類似,損耗模型相對導率的實部和虛部可以作為實值數輸入,虛數導率將在材料造成損耗。
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我是小能 ??? 3年前
在電磁波仿真中定義材料屬性的 3 種方法
帖子 通過仿真優化核磁共振成像設備的磁場分布
共振成像(MRI)系統必須產生高分辨率的圖像,使醫生能夠準確地為病人診斷。為了獲得這種高水平的圖像質量,在共振成像儀和它的組件(如鳥籠線圈)內必須有一個已知的穩定的基礎磁場分布。這就是仿真發揮作用的地方。通過用 COMSOL Multiphysics? 軟件設計核磁共振鳥籠線圈,我們就可以控制和優化磁場,改善共振儀產生的掃描數據。
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仿真客 ??? 3年前
通過仿真優化核磁共振成像設備中的磁場分布
帖子 基于comsol的電抗器電磁振動仿真
仿真采用軟件是comsol6.0版本,仿真建模首先建立幾何模型,可在comsol軟件直接構筑,也可將solidworks畫好的模型導入comsol。電抗器電磁振動仿真硅鋼片特性數據直接影響計算結果,使用插值B-H曲線定義其特性。 在磁場模塊中將線圈定義,計算麥克斯韋力。為了計算的速度與收斂性,忽略電抗器鐵心的疊片特性,將電抗器鐵心視為各向同性均勻實體。
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320科技工作室 ??? 1年前
基于comsol的電抗器電磁振動仿真
帖子 通過仿真優化核磁共振成像設備的磁場分布
共振成像(MRI)系統必須產生高分辨率的圖像,使醫生能夠準確地為病人診斷。為了獲得這種高水平的圖像質量,在共振成像儀和它的組件(如鳥籠線圈)內必須有一個已知的穩定的基礎磁場分布。這就是仿真發揮作用的地方。通過用 COMSOL Multiphysics? 軟件設計核磁共振鳥籠線圈,我們就可以控制和優化磁場,改善共振儀產生的掃描數據。
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仿真客 ??? 3年前
通過仿真優化核磁共振成像設備中的磁場分布
帖子 熟悉了這些,通吃 COMSOL一切思路!
Vol.01 H方程計算交流損耗的方法有很多,使用最多的是矢量 - 電標量方程( A - V 方程) 、電矢量 -標量方程( T - Ω 方程) 和基于磁場分量的 H方程,H 方程相比于其他兩種計算方法,具有變量少、迭代速度快、收斂性高的優點,所以這次將用 H 方程法在二維進行計算分析。
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我是小能 ??? 3年前
熟悉了這些,通吃 COMSOL一切思路!
帖子 COMSOL 模擬 4 種常見的揚聲器驅動器
COMSOL Multiphysics 并未明確在耦合特征包含環境壓力定義。但是,如果壓力已知或由另一個物理場接口(例如聲學模型)計算,則可以向相應的 固體力學 接口添加額外的表面力。如下圖所示,在平衡電樞傳感器教程模型,可以看到機械力耦合 特征的使用。機械力耦合 特征用于平衡電樞傳感器的完整振動電聲仿真。
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我是小能 ??? 3年前
在 COMSOL 中模擬 4 種常見的揚聲器驅動器
帖子 COMSOL光器件仿真,掌握這些控制方程和邊界條件就夠了
麥克斯韋方程組共有四個方程:描述電荷如何產生電場的高斯定律、描述單極子不存在的高斯定律、描述電流和時變電場如何產生磁場的麥克斯韋-安培定律、描述時變磁場如何產生電場的法拉第感應定律。麥克斯韋方程組的微分形式 二、光器件仿真原理 從本質上看,仿真光器件就是計算得出光場(電磁場)在器件和周圍環境如何分布,以及如何隨時間變化。
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jiahao5943 ??? 4年前
COMSOL光器件仿真,掌握這些控制方程和邊界條件就夠了
帖子 COMSOL小白如何高效處理復雜物理場?
建模COMSOLComsol給出自由度的數目作為數值問題大小的估計。自由度等于節點數乘以因變量數。對于目前的問題,使用了二次四面體單元,有六個因變量對應于矢勢的三個分量的實部和虛部。節點的數量大約是元素數量的1.4倍,因此自由度的數量大約是元素數量的8.4倍。
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我是小能 ??? 3年前
COMSOL小白如何高效處理復雜物理場?
帖子 小型斷路器二維電弧吹與氣吹數值模擬
模擬結果如下圖所示; 圖 3 氣吹法模擬結果 從圖 3 可以看出,加上產氣材料,達到滅弧的目的。以上結果僅供參考
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lnw_2807 ??? 3年前
小型斷路器二維電弧磁吹與氣吹數值模擬
帖子 COMSOL變壓器噪聲仿真
物理場選擇及邊界條件設置 本模型主要選擇了COMSOL的磁場模塊、電路模塊、固體力學、壓力聲學模塊進行多物理場耦合,詳細的物理場選擇及邊界條件設置如圖2所示。圖2 詳細的物理場選擇及邊界條件設置4.
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聲學仿真初學者 ??? 2年前
COMSOL變壓器噪聲仿真
帖子 專為高校教學提供專業仿真工具——COMSOL多物理場仿真軟件
更多亮點 在模型管理器對報告和 CAD 裝配體進行版本控制 對導入的 ECAD 文件進行自動簡化,以加快網格劃分和求解速度 考慮銑削過程等加工約束的拓撲優化 多維插值和逆向不確定性量化 流體動力學模擬以及液態金屬材料庫 包括壓電、結構、聲學和流體流動的流量計仿真分析 模擬由超聲波驅動流體流動的聲流現象 分析燃料電池的性能
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上海庭田信息科技有限公司 ??? 3年前
專為高校教學提供專業仿真工具——COMSOL多物理場仿真軟件
帖子 COMSOL 定義材料各向異性的方法
在使用 AC/DC 模塊 (COMSOL Multiphysics 的一個附加產品)模擬 3D 應用時,這個公式被用于建立多匝線圈(線束)模型。對于多匝線圈,因為假設每根導線攜帶的電流相同,且導線的間距均勻,所以電流密度在橫截面上應該是大致恒定的。 流動方法 流動方法求解不可壓縮斯托克斯方程的一個矢量場和一個標量,因此這種方法在計算上是最耗費資源的。
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學時習 ??? 2年前
COMSOL 中定義材料各向異性的方法
帖子 COMSOL這個模型再不會不應該了昂(電磁加熱模型)
當線圈離滾筒表面越近時,感應強度越大,滾筒加熱效率越高,減小線圈與滾筒表面之間的距離,縮短線圈間距,提高加熱效率. 文章來源COMSOL仿真交流
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學時習 ??? 2年前
COMSOL這個模型再不會不應該了昂(電磁加熱模型)
帖子 如何在 COMSOL 建立線性和非線性光學模型
1875 年,John Kerr 將載流線圈放置在玻璃板兩側的孔,從而產生了電場。當一束偏振光穿過平板后,他發現偏振是不同的。這種差異與玻璃折射率的變化有關,折射率與電場的平方成正比——這種現象被稱為光克爾效應(Kerr effect)。今天這邊文章將帶您了解如何對這種效應以及其他線性和非線性現象進行建模。
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我是小能 ??? 3年前
如何在 COMSOL 中建立線性和非線性光學模型
帖子 COMSOL光電專題第三十三期線上直播!
軟件進階 COMSOLRF、波動光學模塊仿真基礎• COMSOL求解電磁場的步驟• RF、波動光學模塊的應用領域 RF、波動光學模塊內置方程解析推導• 亥姆霍茲方程在COMSOL的求解形式• RF方程弱形式解析,以及修改方法(模擬特殊本構關系的物質
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生而無畏 ??? 2年前
COMSOL光電專題第三十三期線上直播!
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