不知火舞的被虐|伊人天伊人天天综合网|博洛尼亚天气|任你懆这里只有精品4|久久美日韩精品久久|掌中之物漫画免费阅读观看|0丨d老妇

帖子 COMSOL 中模擬變速箱的振動和噪聲
在各類應用領域中,變速箱往往是振動和噪聲的主要來源。減少變速箱噪聲輻射的最有效方法之一是基于振動聲學分析來改進設計。讓我們看一看如何使用 COMSOL Multiphysics? 軟件制造出更加“安靜”的齒輪傳動系統。變速箱的噪聲、振動和聲振粗糙度(NVH)分析 變速箱總成一般由齒輪、軸、軸承和殼體組成。
3284 1
仿真客 ??? 2年前
在 COMSOL 中模擬變速箱的振動和噪聲
帖子 基于comsol流固耦合的細胞微管吸吮仿真分析(GDMAT)
</p><p><br></p><p>comsol復現的動圖:</p><p><img src="https://img.jishulink.com/upload/201909/90a65ae15b7040dfbdadd1273fb30f85.gif"></p><p>微流動控制裝置在醫療診斷中的廣泛應用,引起了人們對細胞在狹隘環境中變形及破損等行為的關注。
3935
琳泓comsol ??? 6年前
基于comsol流固耦合的細胞微管吸吮仿真分析(GDMAT)
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,仿真建模中首先建立幾何模型,可在comsol軟件中直接構筑,也可將solidworks中畫好的模型導入comsol。電抗器電磁振動仿真中硅鋼片磁特性數據直接影響計算結果,使用插值B-H曲線定義其磁特性。 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。
2864
320科技工作室 ??? 1年前
基于comsol的電抗器電磁振動仿真
帖子 基于comsol的高頻振動擊碎微顆粒的乳化仿真
</p><p>通過comsol的流固耦合和兩相流進行計算,合理的設置調試后,可以穩定的計算不同尺寸不同頻率下的擊碎過程。</p><p><br></p><p>正弦振動,</p><p><img src="https://img.jishulink.com/images/202205/aiuX7ie9YqUDZSLrXgiqxP.png"></p><p><br></p><p>微顆粒的體積逐漸縮小。
2913 1
琳泓comsol ??? 6年前
基于comsol的高頻振動擊碎微顆粒的乳化仿真
帖子 COMSOL淺談流體聚焦(水力聚焦)
基于COMSOL Mutiphysics,本文分別參考程景萌等人于2017年所發表的文章《微流體內基于水力聚焦的單細胞流形成的仿真》[1],Yogesh M.
2684
學時習 ??? 2年前
COMSOL淺談流體聚焦(水力聚焦)
問答 comsol,超聲振動下的電場仿真?

<p>我正在做一項關于超聲振動對電場影響的仿真研究,旨在探討超聲振動是否對電場的分布和強度產生顯著影響。模型的基本配置如下:刀具施加振動,噴嘴連接電源,工件接地,且刀具與工件直接接觸;噴嘴與刀具之間的距離為20mm,且噴嘴相對于刀具呈45°角傾斜。

2405
丁佳慶 ??? 1年前
帖子 使用仿真分析軸承不對中引起的機械振動
拓展閱讀閱讀下列文章,了解有關軸承仿真的更多信息: 如何在 COMSOL Multiphysics? 中模擬滾子軸承 評估軸承不對中對轉子振動的影響 使用轉子動力學分析比較流體動力軸承文章來源:comsol
2832
聲學工程師小吳 ??? 2年前
使用仿真分析軸承不對中引起的機械振動
帖子 COMSOL 中模擬新冠肺炎快速檢測裝置
另外,我們使用 COMSOL Multiphysics? 模擬了三個模型,用于理解這些簡單的、穩固的和先進的微實驗室是如何工作的。新冠肺炎是如何檢測的?當人體感染新型冠狀病毒 SARS-CoV-2 后,免疫系統會迅速形成抗體。樹突狀細胞可能呈現病毒抗原,以便被 T 細胞識別。T 細胞可以激活 B 細胞,分泌靶向抗原的抗體。首先形成的是 IgM 抗體。
3028 2
fangshan4579 ??? 4年前
在 COMSOL 中模擬新冠肺炎快速檢測裝置
問答 comsol模擬固體部分插入水中振動的邊界條件如何設置?

想模擬材料振動受液體性質的影響。層流模塊的壁初始設置都為“無滑移”,但想要實現的模型應該是有一面和固體接觸,并發生力的相互作用,相當于盛水容器的液面這樣一個作用。想請問一下這個面要怎樣設置?目前設置的是 壁--滑移。

2202
- -_7554 ??? 3年前
帖子 使用 COMSOL 對慣性傳感器進行仿真
動畫顯示了當器件圍繞 y 軸旋轉時尖齒的行為,導致面外振動。左邊的顏色變化表示位移的大小,而右邊的圖像顯示了空間中的運動。本文來自:COMSOL博客
2747
我是小能 ??? 3年前
使用 COMSOL 對慣性傳感器進行仿真
帖子 水聲波導中圓柱殼的強迫振動聲響應
本研究采用的簡化建模框架(薄殼模型、二維近似、完美水下波導)經過數值驗證,可以為更復雜的振動聲學現象提供有價值的見解,并可作為未來操作模型的基準和驗證工具。文章來源:comsol多物理場仿真技術
2977 1
學時習 ??? 2年前
水聲波導中圓柱殼的強迫振動聲響應
帖子 使用 COMSOL 模擬聲-結構的相互作用
在用于結構分析的接口中,最常用于振動分析的接口是固體力學,殼和膜。多體動力學 和轉子動力學 接口也可用于復雜機械系統計算噪聲振動輻射,該復雜機械系統通過鏈接的剛性或柔性組件,或者通過一個可旋轉的機械設備(例如轉子或電動機)對振動進行計算。可用于結構分析的物理場接口。 在對流體中的聲學問題進行建模時,COMSOL Multiphysics 可以給你提供更多的選擇。
4029 1
仿真客 ??? 2年前
使用 COMSOL 模擬聲-結構的相互作用
帖子 COMSOL 中模擬 4 種常見的揚聲器驅動器
該電磁力導致電樞振動并從一個磁鐵移動到另一個磁鐵。由于電樞連接到隔膜,其振動會傳遞到隔膜上,從而產生聲波。平衡電樞接收器,利用磁體之間的麥克斯韋應力來觸發振動。這個物理現象可以用 COMSOL 軟件中的磁力耦合 特征捕獲。該特征是磁場 接口和固體力學 接口之間的另一個多物理場耦合,用于計算施加在磁化可變形固體上的麥克斯韋應力,以及結構變形對材料磁化的影響。
3410 3
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 掌握 COMSOL MULTIPHYSICS 軟件(在線教程)
這些壓力波導致振動結構發出的聲音輻射。這些問題可以被視為聲-結構相互作用,而不是流-固耦合。 此課程面向哪些人: 仿真初學者、博士生、研究人員
2207 1
仿真資料吧 ??? 1年前
帖子 科普 | 人耳如何將聲音從機械振動轉化為神經信號?
本文通過仔細研究耳蝸,考察了將聲音從機械振動轉化為神經信號的過程。 圖 1在《人耳的內部構造》中,我們通過耳蝸內部的簡化示意圖(類似于圖1中的插圖),介紹了基底膜與前庭階和鼓室階中的淋巴液之間的相互作用。
6877
HBK聲學與振動 ??? 2年前
科普 | 人耳如何將聲音從機械振動轉化為神經信號?
帖子 叉型懸臂梁渦街振動數值仿真
</p><p>本案例建立了一叉型懸臂梁結構模型,并基于COMSOL軟件的流-固耦合方法模擬了叉型懸臂梁渦街振動過程,模擬結果如圖所示:</p><p><img src="https://img.jishulink.com/upload/202302/4ba065906b50463db1641ac8652bb607.gif" alt="Untitled.gif"></p><p class="ql-align-center
2063
C乘風破浪 ??? 3年前
叉型懸臂梁渦街振動數值仿真
帖子 如何在多體動力學模型中評估齒輪嚙合剛度
請繼續關注 齒輪模擬系列博客 中的下一篇博客文章,我們將向您展示如何模擬由于齒輪嚙合剛度變化而產生的變速箱噪聲和振動。同時,建議您瀏覽下面列出的其他資源。本文內容來自 COMSOL 博客
2967 1
CAE仿真學習菌 ??? 2年前
如何在多體動力學模型中評估齒輪嚙合剛度
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中的磁場模塊、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.
4791 2
聲學仿真初學者 ??? 2年前
COMSOL變壓器噪聲仿真
帖子 基于comsol結構有限元總結
下面就用comsol進行最基本的結構力學靜力學分析:如圖設置邊界條件: 彎頭支架左邊是直接固定約束,右端直接設置一個斜向力,只考慮小變形,不考慮幾何非線性,得到如下應力分布和變形: 2.模態分析:模態計算的目的:確定機械部件的振動特性,固有頻率和振型,參與系數和有效質量,預防結構共振,確定振動環境的工作可靠,結構動力學修正。
4169 4
jiahao5943 ??? 4年前
基于comsol結構有限元總結
帖子 變壓器鐵心電磁振動仿真及影響因素研究
劉宏亮[13]提出在變壓器鐵心的接縫處,硅鋼片的磁感應強度分布較為復雜,在垂直硅鋼片材料軋制方向上,磁致伸縮增大了數十倍,比較合理地解釋了鐵心在接縫處振動較大的問題。張鵬寧等[14]對比不同磁致伸縮數學模型,利用 COMSOL多場仿真軟件建立了一臺高壓電抗器鐵心本體結構的振動計算模型。
4976 2
聲學仿真初學者 ??? 2年前
變壓器鐵心電磁振動仿真及影響因素研究
App下載
技術鄰APP
工程師必備
  • 項目客服
  • 培訓客服
  • 平臺客服

TOP