结构力学模块

新应用:粘弹性结构阻尼器

粘弹性阻尼器经常用于保护高结构免受振动。粘弹性结构阻尼器应用可以对典型的粘弹性阻尼器进行时域和频域分析。该应用程序的目的是计算和分析阻尼器的重要参数,例如磁滞回路以及针对规定的材料模型的丢失和存储模量。此外,当您为粘弹性材料参数使用两个不同的设置时,应用程序可视化受损行为。

您可以更改粘弹性分支的数量及其相应的材料参数以及所施加载荷的大小和相位。该应用程序可用于在一系列频率或时间依赖性问题上研究阻尼器。

粘弹性结构阻尼器应用程序的用户界面,显示孔1处z方向中的磁滞图。粘弹性结构阻尼器应用程序的用户界面,显示孔1处z方向中的磁滞图。

粘弹性结构阻尼器应用程序的用户界面,显示孔1处z方向中的磁滞图。

新应用:光束部分计算器

Beam Section计算器应用程序允许您评估各种美国和欧洲标准梁的横截面数据。然后,可以将计算的数据传输到comsol多物理中的输入数据®仿真软件。

考虑到在本节上作用的一组力和力矩,您还可以计算详细的应力分布。该应用是建立在梁横截面comsol多物理学中的接口。

横截面数据的结果,由Beam Section计算器应用程序计算。横截面数据的结果,由Beam Section计算器应用程序计算。

横截面数据的结果,由Beam Section计算器应用程序计算。

新应用:桁架桥设计师

Truss Bridge Designer应用程序是如何为一类土木工程结构设计模拟工具的一个示例,在这种情况下为Pratt Truss Bridge。这样的桥的特征是桥的每一侧的对角线梁,它们都向下并沿跨跨度的中心倾斜。由于这种设计,对角梁仅受到张力的限制,而垂直光束短,因此对屈曲的敏感性较小,受到压缩。

在应用程序中,您可以更改道路和支撑梁的所有主要几何维度。您还可以根据任何数量的卡车和横向作用的风负载提供负载。除了计算由负载引起的位移和压力的固定研究外,您还可以计算桥梁的固有频率。

在桁架桥设计器应用程序中,支持光束中的应力显示在结果选项卡之一中。在桁架桥设计器应用程序中,支持光束中的应力显示在结果选项卡之一中。

在桁架桥设计器应用程序中,支持光束中的应力显示在结果选项卡之一中。

新应用:桁架塔的线性屈曲

屈曲分析是对结构变得不稳定的关键压缩负荷的寻找。桁架塔屈曲分析应用程序模拟了垂直压缩载荷下的桁架塔的屈曲,以提供关键的压缩载荷。

使用该应用程序,您可以在不同的几何条件下,即各种塔高度,横截面区域以及不同的材料来计算和分析塔的屈曲负荷。您可以选择该塔会被盖伊电线未育或支撑。该应用在执行计算时考虑了死负荷(桁架的自重和支撑盖电线及其前张力)的效果。

桁架塔应用程序的线性屈曲计算一个男子塔的屈曲模式。桁架塔应用程序的线性屈曲计算一个男子塔的屈曲模式。

桁架塔应用程序的线性屈曲计算一个男子塔的屈曲模式。

新应用:MEMS压力传感器漂移由于吸湿性肿胀而导致

为了集成微电子电路,MEMS设备在印刷电路板上粘合并与其他设备连接。然后,整个电路通常被环氧模具化合物(EMC)覆盖,以保护设备及其与板的互连。用于此类应用的环氧聚合物会受到水分吸收和吸湿性肿胀的影响,这可能导致EMC和板之间的分层或MEMS组件的不正确行为。

MEMS压力传感器漂移应用程序模拟了由于在MEMS压力传感器上受到潮湿环境而在MEMS压力传感器上的吸湿性肿胀而导致的测量应变的漂移。该应用程序可帮助设计人员达到所需的灵敏度并最大程度地减少漂移。这是通过指定几何参数,模具复合材料特性和外部条件来完成的。

该应用程序是利用运输稀释的物种,固体力学,comsolMultiphysics®软件中的接口。

MEMS压力传感器由于吸湿性肿胀应用而引起的漂移,显示了压力传感器稳定性的模拟结果。MEMS压力传感器由于吸湿性肿胀应用而引起的漂移,显示了压力传感器稳定性的模拟结果。

MEMS压力传感器由于吸湿性肿胀应用而引起的漂移,显示了压力传感器稳定性的模拟结果。

新应用:干扰拟合

干扰拟合计算器应用的目的是研究干扰拟合中的连接,其中一根管道在另一只管道上缩小。由于内管大于外管给出的可用空间,因此在外管扩展时,内部管道被压缩。

因此,所得的接触压力将取决于两个部分的初始几何形状。此外,可转移的扭矩和力取决于两部分之间的摩擦力,这与接触压力成正比。

在应用程序中,您可以修改管道几何形状,重叠区域的大小和摩擦系数。这样做后,该应用显示组件中的有效应力,两个管道之间的界面处的接触压力以及干扰直径处的两个管道的变形。

干扰拟合应用中计算应力的结果。干扰拟合应用中计算应力的结果。

干扰拟合应用中计算应力的结果。

外部编程库的材料模型

comsol Multiphysics版本5.2中包含了一种指定用户定义材料模型的新方法。现在,您可以访问用C代码编写的外部材料功能,这些功能已编译为共享库。通过在C代码中编写包装器功能,您还可以使用其他编程语言编写的材料功能。这使得可以编程自己的材料模型并分发诸如附加组件之类的模型。

外部文库可以完全定义应力 - 应变关系,或者仅返回对可用材料模型的非弹性应变贡献。仅使用非弹性应变贡献本身就非常强大。它允许实施类似于内置材料模型的材料线性弹性材料节点;例如,可塑性和蠕变。另一方面,完整的应力应变关系与顶级材料节点(例如CAM-CALE材料模型)相对应,并用于从头开始定义材料模型。

有两个新功能在固体力学适应此新功能的接口:外部应力应变关系材料模型和外部应变子节点下的子节点线性弹性材料节点。

现有的用户定义选项超弹性材料,可塑性,蠕变例如,节点为定义自己的材料模型提供了一种方便但更有限的方式。

添加外部应力应变关系作为某些域的材料。

添加一个外部应力应变关系作为某些域的材料。

添加一个外部应力应变关系作为某些域的材料。

与小相对位移接触

Comsol Multiphysics版本5.2引入了一种新的简化方法,用于计算联系对中的距离。当接触表面之间几乎没有滑动时,例如收缩拟合或将两个部分螺栓固定在一起时,您可以使用此功能。在此方法中,仅计算一次源和目标之间的映射,这会导致更快,更稳定的收敛性。要使用此方法,请将映射方法设置为初始配置在接触对的设置窗口中。

初始接触差距调整

有时,弯曲边界的有限元离散会导致接触对中两个边界之间的初始距离具有明显的不规则性。现在,您可以通过对初始差距的内置计算来弥补此问题。然后,如果您选择了此初始差距,则可以在随后的分析中减去力零初始差距复选框接触设置窗口固体力学界面。

自行车叉中的转向管和牙冠之间的收缩拟合引起的压力(来自山地自行车叉教程中的新干扰拟合连接)。自行车叉中的转向管和牙冠之间的收缩拟合引起的压力(来自山地自行车叉教程中的新干扰拟合连接)。

自行车叉中的转向管和牙冠之间的收缩拟合引起的压力(来自山地自行车叉教程中的新干扰拟合连接)。

添加质量中的全质量矩阵输入

增加的质量功能已扩展,以便可以输入完整的质量矩阵。

可选的热弹性阻尼

在里面热膨胀多物理学耦合,您现在可以选择应力的时间导数是否应充当传热问题中的热源。通过选择新的热弹性阻尼复选框,当解决时间有关的问题时,问题将成为双向耦合。

固定分析中的规定速度/加速度解释

当。。。的时候处方速度或者处方加速度节点存在于您的模型中,您可以定义如何在固定分析中解释这些边界条件。它们可以被视为约束(约束),也可以被忽略(免费)。这在具有多种混合分析类型的模型和应用中特别有用,包​​括频域,时间依赖性和固定类型。

新型号:山地自行车叉中的干扰拟合连接

干扰拟合是一种用于连接或安装另一部分或附近的一部分的技术。内部部分冷却,使其收缩,然后安装。一旦零件再次加热并扩展,接触压力就会在两个部分之间的界面处累积。

在山地自行车叉的教程示例中,模拟了这种连接,该山叉连接到冠状管道。该模拟研究了接触压力和应力分布以及可转移力和扭矩。

转向管和冠之间的连接处的最大和最小主应力。转向管和冠之间的连接处的最大和最小主应力。

转向管和冠之间的连接处的最大和最小主应力。