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通过模拟进行微调HVAC系统设计
您发现办公室太热,太冷还是对?使用模拟,HVAC系统工程师可以评估室内气候条件,并确保建筑物的居民之间的最大舒适度。
建模波状EM场时的电压和接地
我们通过定义和解释这些符合时间变化的电磁学模型来继续讨论电压和地面。
平面应力和平面应变有什么区别?
我们介绍了您可以在固体力学问题中研究平面应力,平面应变和普遍平面应变的制剂和组成型模型。
3D电感加热模型的有效网格策略
对3D电感加热模型的某些有效的网格划分策略感兴趣吗?在此博客文章中,我们演示了如何基于元素类型来分区网格。
漩涡街的美丽
涡旋街道在本质上很频繁发生,并且在各种技术应用中都具有相关性。这种流体力学现象也可以非常漂亮!
在ComsolMultiphysics®中建模快速检测测试
好奇Covid-19的快速检测测试如何工作?在此处获取全面的解释,以及ComsolMultiphysics®中的3个示例模型。(第2部分的第2部分)
在comsolMultiphysics®中建模热机械疲劳
您可以使用来自文献的疲劳测试和材料参数的实验数据来分析COMSOLMultiphysics®中的热机械疲劳。客座博客作者展示…
三相动力变压器中的计算损失
在世界范围内,电源电网用于有效的电力电网。EM模拟可用于计算这些设备中的损失并优化其设计。
如何模拟压电微型泵
了解如何将压电材料与流体结构相互作用效果相结合,使用速度依赖性公式,并在固体和流体域之间建立断开的网格。
如何使用ComsolMultiphysics®分析涡轮分子泵
在涡轮分子泵中建模气流需要专门的数值方法,因为在如此低的压力下,气体分子很少相互碰撞。
在结构分析中对零件进行建模
建立固体力学模型时,可能会有规定负载的部分,但没有可以合理应用的约束。了解这种情况的不同方法和考虑因素。
在ComsolMultiphysics®中建模Pierce Electron Gun
阴极射线管,电子显微镜,光谱仪和粒子加速器:这些设备和组件通常使用Pierce Electron Guns。
加速模型收敛与符号分化
每当您在Comsol多物理学中设置并解决非线性问题时,都会自动使用符号分化引擎,以确保高鲁棒性和加速模型收敛。
2020年欧洲Comsol会议的最佳论文和海报乐动滚球app下载
从数字电视接收天线到蒸汽重整的包装床反应堆,这是2020年欧洲Comsol会议的9个最佳纸张和最佳海报奖得主,涵盖了各种主题。乐动滚球app下载
通过圈接头剪切测试估算超弹性材料参数
对于橡胶,聚合物和生物组织,即使在小载荷下,应力与应变之间的关系也是非线性的。圈接头剪切试验可用于确定材料特性。
从头开始接近电化学模型:柠檬电池
柠檬电池:高中化学实验,这是一个很好的例子,当学习如何从头开始建立电化学和电池模型的一般过程。
如何在comsolMultiphysics®中使用量规修复?
这是您在ComsolMultiphysics®中使用量规固定的指南,从确定是否有必要施加电流保护。
通过去除材料使结构更强
为了使结构更强大,有时您必须拿走材料而不是添加更多。我们介绍了诸如圆角,加载路径和位移控制之类的概念,以演示这一概念。
如何在comsolMultiphysics®中执行灵敏度分析
您的设计参数如何影响其性能?了解这种关系是设计过程的重要组成部分。通过执行灵敏度分析,您可以做到这一点。
分析融化冷冻包含的影响
气候变化影响的一个例子是北部北方地区多年冻土的融化。在这篇博客文章中,我们展示了在多孔介质中融化的冷冻包含的示例。
如何在结构分析中使用负载图
您可以使用comsol®软件中可用的负载图,以在各种情况下对作用于结构力学模型的负载进行最佳可视化。
通过热损伤分析在生物组织中的传热
可以通过建模生物组织的电磁加热来研究使用射频加热,微波凝血治疗和其他癌症治疗的肝肿瘤消融。
进行特斯拉微毛的形状和拓扑优化
1特斯拉微娃娃阀模型,2种方法:Comsol多物理中可用的形状优化功能使您能够改善受更复杂拓扑优化结果启发的简单设计。
comsolMultiphysics®在电力行业中的实际用途
最大程度地减少变压器噪声,计划地下有线网络并管理电网。继续阅读以获取更多现实世界中的示例,其中模拟在电力行业中使用。