多孔介质流模块更新

comsol多物理学®5.6版本“多孔介质流”的的引入新的的多层达西定律接口,多孔介质的热湿传递的接口和特征,以及特征特征特征特征稀物质传递多孔介质传热接口的。请以下内容,进一步内容内容。。。。

“多孔,多,”多物理场接口

新增的多孔,多,多壳多物理场支持每层不同材料材料的多层域纸板,,,复合复合等等多层壳和新的多层达西定律接口,以及以及的分层多孔弹性多物理场节点。

在上述物理场接口使用的新的多层达西定律((((胶合板胶合板))间隙材料材料间隙间隙间隙的流动流动流动流动流动流动,这的流动流动流动流动流动流动流动流动流动流动流动流动流动的的的的的的的通常通常通常是是是是是渗透率小小小

新的层达西定律接口

新的多层达西定律(((胶合板胶合板胶合板))间隙复合复合介质间隙间隙的的的流动流动流动流动流动流动流动,这流动流动流动,这这这这这这通常通常通常是是是是渗透率渗透率非常非常非常非常非常非常

此外,通过通过的多孔,多,多壳多物理场,您可以每层具有材料的多层((纸板纸板纸板,,复合复合等等等等等多层壳和新的多层达西定律接口,以及以及的分层多孔弹性多物理场节点。多层壳接口需要“复合材料”。

comsol Multiphysics 5.6版,“模型”,“模型”,其中显示了多层定律定律接口接口 多层达西定律接口模拟多孔薄层中的。。

新的多孔特征

此版本多孔处理特征用于:固体相相固体固体固体,流体流体和静止在在多孔介质传热接口,,多孔介质特征用材料结构,并并每相((流体多孔基体((((的的))静止流体)提供提供。新的清晰清晰清晰,可以不仅清晰清晰用户体验体验;还还以自然的方式方式促进促进多孔多孔介质介质水分输送多孔介质流动接口使用,多孔介质的改进对介质中非等温流动温流动和潜热储存建模。

以下模型了这新::

多孔介质中热湿传递

此版本和,用特征用充满湿空气液态水的的多孔介质中中耦合耦合的热湿热湿热湿传递。。默认默认默认情况情况多孔介质中水分输送接口提供吸湿性多孔介质,可可蒸汽扩散以及液态水对流毛细管来模拟介质介质中的的水分水分输送输送。新接口接口通过通过对对液体液体毛细管管通量进行进行建模建模建模建模支持支持的液相气相对流问题。与与湿空气特征使用,模拟模拟对多孔介质。。

传热接口,新,新含湿多孔介质域特征定义,液态水和湿的有效材料属性。湿空气子通过来材料属性,并并湿空气的对流通量和。。。。液态水子节点液态和度速度场速度场,可速度场速度场速度场速度场热湿(((((())自动自动自动。由多孔基体子节点。新可用于干燥蒸发冷却应用。

样例显示,其中其中以颜色表将和蒸汽浓度。。 暴露于,气流中的潮湿样品中的蒸汽浓度和总通量通量流线流线。。。。在在在在®5.6版本,多孔多孔的热湿特征了模型。。

稀物质的多孔介质改进改进

新版本对多孔介质中稀物质传递接口进行改进,以以新的多孔介质节点。多孔介质中稀物质传递接口中了两新::多孔介质非饱和多孔介质节点。可以使用新的多孔介质节点为的多相指派材料新节点专门的选项来来定义液体,气体气体和多孔基体基体的的的在活性炭芯陶瓷滤水器教学案例看到此的应用演示。

comsol多物理5.6版用户界面视图视图 陶瓷滤水器滤棒的污染物浓度。

在流体中自动检测材料材料

各种接口中提供的流体特征已,用户可以利用气体来计算。。流体类型列表中新增的来自材料选项自动个域选择应用的理想理想理想理想理想理想理想理想理想理想气体气体气体气体每每每每种种种情况情况情况情况情况使用相关属性属性属性属性例如例如例如,在。。。。。。。情况情况情况情况情况情况情况情况情况情况情况情况情况种种种种种种种种种种®和“材料库”中的气体为气体气体,许多许多理想可可压缩非等温流动的模型模型将

LED灯泡模型,使用热像仪以白色的渐变灯泡周围的的和灯泡。。。。 LED灯泡中温度(表面图表面图表面图表面图表面图表面图和((箭头箭头流线)®5.6版本中,通过自动理想公式公式

相变界面条件

新的相变界面条件相相结合,定义相定义了两个不同不同两个个个域域之间之间之间之间之间的界面界面。。此此条件条件条件基于基于基于基于基于基于基于基于基于基于基于基于基于基于基于基于基于基于基于基于基于基于基于基于基于侧和计算此边界条件将尖锐尖锐界面界面界面锡熔化前沿模型,或者,如,如,如冷冻干燥模型。

冷冻干燥结果,在热像仪,固体中,固体显示,温度左侧,温度在左侧左侧左侧 ((((())

新的教学和和和

comsol多物理学®5.6版本“多孔介质流”引入引入多新教学。。

在微观上分析多孔结构

一个结构模型,其中其中浅绿色深紫色表示流动。。 复杂多孔中的流动。

“案例库”::
pore_scale_flow_3d

从“案例”页面页面下载

多孔微通道散热器优化

灰色散热器模型,其以表示表示 优化的通道的温度分布和。。

“案例库”::
poor_microchannel_heat_sink_optimization

从“案例”页面页面下载