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Walter Frei 创作的所有博客

模拟物体在基板上的光散射

2020年 4月 14日

电磁波中的一个常见建模场景:计算光在均匀介电基板顶部图案化的结构上的散射。

在 COMSOL® 中构建磁流体动力学多物理场模型

2019年 6月 19日

COMSOL Multiphysics® 软件中的模型可以从零开始构建,软件支持模拟多物理场,您可以按照自己的意愿轻松地将代表不同物理场现象的模型进行耦合。有时这可以通过使用软件的内置功能来实现,但有些情况下,需要做一些额外的工作。

使用不连续网格模拟共轭传热

2018年 11月 21日

在COMSOL Multiphysics®中,您可以在邻近域使用不同的不连续网格。这种能力非常有用,尤其是在模拟共轭传热问题时。

在 COMSOL® 中对移动载荷和约束进行建模的 3 种方法

2018年 10月 22日

了解在 COMSOL Multiphysics® 中模拟移动载荷和约束的 3 种方法:使用变量、插值函数和从 CAD 几何图形导入的路径。

如何模拟时变磁场中的导体

2018年 5月 25日

您可以使用“AC/DC”模块,通过描述集肤效应对时变磁场中的导体执行频域仿真

电热耦合分析中常见的误区

2018年 4月 17日

在电力传输和消费电子等应用中,模拟温度非线性材料的电磁热可能至关重要,其中非线性是指材料的电导率和热导率随温度变化。在对这些非线性进行建模时,由于涉及非线性材料属性、边界条件和几何结构的组合,即使是经验丰富的分析人员有时也会得到非常意想不到的结果。这篇博客,

在电磁加热仿真分析中,我应该对几何进行圆角处理吗?

2017年 11月 30日

到底要不要倒圆角?这个问题可能会对多物理场仿真分析人员造成困扰。在构建有限元模型时,尖锐的边可能会导致局部奇点以及使用细化网格的场不收敛。通过添加一个圆角使这些尖锐的边圆滑过渡可以避免产生这种奇点。然而事实证明,在大多数多物理场模型中,这些尖锐的边和由此产生的奇点不一定会对结果产生负面影响。接下来,我们来了解更多详细内容。

我应该选择哪种湍流模型求解 CFD 问题

2017年 7月 6日

正在使用COMSOL® 软件模拟湍流?了解根据 CFD 建模场景的不同,应该选择哪一个湍流模型。

如何使用模型方法来加速 COMSOL® 工作流程

2017年 6月 22日

方法不仅可以加快使用“App 开发器”创建仿真 App 的流程。实际上,您可以创建模型方法来自动完成重复的建模操作,从而简化工作流程。

如何模拟粗糙表面的光学特性

2017年 6月 6日

我们开发了一个计算模型,用于计算粗糙表面的光学特性,如在高度和厚度上随机变化的电介质材料上的入射光。

如何使用模型方法创建随机几何对象

2017年 6月 5日

美味的奶酪和创建COMSOL Multiphysics® 模型有什么联系?在本文中,我们将以一块瑞士奶酪中的随机孔洞为例,演示如何利用方法来创建随机几何结构。

在 COMSOL Multiphysics® 中模拟自然对流和强制对流

2017年 4月 28日

无论何时,当一个加热或冷却的零件暴露在空气中,热量就会通过对流在零件和空气之间相互传递。这种空气流动可以是由空气温度变化引起的自然浮力变化形成自然对流,也可以是由风扇形成的强制对流。

如何优化电磁线圈的间距

2017年 4月 20日

在设计电磁线圈时,我们可能想要调整线圈的位置,以便在特定的空间区域内获得所需的磁场强度。这可以使用 COMSOL Multiphysics® 软件附加的“AC/DC 模块”和“优化模块”产品,结合参数和形状优化来实现。接下来,让我们看看如何操作。 初始线圈设计和优化问题 假设我们的任务是设计一个线圈,使沿着部分中心线的磁场尽可能接近目标值。我们在之前的博客文章中介绍过,可以通过调整每匝线圈的电流来实现,但是,文中讨论的方法要在设计方案中为每匝线圈设计单独的电流控制。其实,我们可以对整个线圈使用单一的电流控制,并沿轴向调整线圈的间距来实现。 10 匝轴对称线圈。目标是改变中心线(绿色)处的磁场。 上图所示的线圈就是我们将要分析的案例。10 匝轴对称线圈由单个电流源驱动; 也就是说,流经每匝线圈的电流相同。最初的线圈设计将直径为 1cm 的线圈间隔为 S0 = 4cm 的距离。由于线圈是轴对称结构(我们仅对关于 z = 0 平面对称的解感兴趣),我们可以使用下图所示的简化计算域。 计算模型。我们想要改变五个线圈的位置和线圈电流。 我们的优化目标是通过改变五个线圈的线圈电流和 z 位置,使沿着一部分中心线的 Bz 场尽可能接近期望值 B0。每个线圈可以移动的距离为 ,相邻线圈之间必须存在 G0 的间隙,因此第一个线圈的偏移量具有不同的下限。我们还需要对峰值电流进行约束,将电流限制在大于零的范围内。虽然从物理上讲,没有必要将电流限制在大于零的范围内,但这样做是一个很好的优化建模的技巧,因为这样可以保持受限的设计空间更小。 更正式地讲,这些陈述可以写成: \begin{aligned}& \underset{I, \Delta Z1, \ldots ,\Delta Z5}{\text{minimize:}}& & \frac{1}{L0} \int0^{L0} \left( \frac{Bz}{B0} -1 \right) ^2 d l \\end{aligned} \begin{aligned} & \text{subject to:}& & -(S0-G0)/2 \le \Delta Z1 \leq \Delta Z{max} \\end{aligned} \begin{aligned} & & & -\Delta Z{max} \leq \Delta Z2, \ldots ,\Delta Z5 \leq \Delta Z{max} \\end{aligned} \begin{aligned} & & & G0 \le (Z5-Z4) \\end{aligned} \begin{aligned} & & & […]

优化电磁线圈电流的 3 种方法

2017年 4月 10日

如果使用 COMSOL Multiphysics® 软件及其附加的 AC/DC 模块与优化模块进行电磁线圈设计,您将能够快速地提出优化的迭代设计。今天,我们将研究如何通过改变线圈的驱动电流来设计线圈系统,以实现所需的磁场分布,并介绍三种不同的优化目标和约束条件。如果您对线圈模拟或优化感兴趣,这篇博客将满足您的好奇心!

如何针对任意几何的场进行后处理

2017年 4月 4日

一起学习一项实用的建模技巧:在后处理过程中进行积分,从而查看任意几何子区域内的模型结果。

如何在 COMSOL Multiphysics® 中计算几何对象间的距离

2017年 3月 2日

如何在 COMSOL Multiphysics® 中计算两个变形的几何对象之间的距离?欢迎阅读文章。

如何模拟地下电缆的电磁加热

2017年 2月 14日

在美国几乎所有地方都可以看到架空电缆,但是也有许多我们看不到的地下电缆。地下电缆具有防止风雪侵害的优点,并且由于具有屏蔽性,因此大大降低了电磁场发射。但它们有一个缺点是会大量发热,从而导致绝缘性能下降和失效。

第 2 部分:非线性系统的谐波激励建模

2016年 8月 11日

在这篇全面的教程文章中,学习如何在 COMSOL Multiphysics® 中对线性系统的谐波激励进行建模。第 2 部分,共 2 页。

第 1 部分:模拟线性系统的谐波激励

2016年 8月 10日

在这篇全面的教程文章中,学习如何在 COMSOL Multiphysics® 中对非线性系统的谐波激励进行建模。本系列共2部分,本文为第1部分。

如何在温控器仿真中实现延时功能

2016年 6月 30日

为了使室内保持舒适的温度,许多家庭都会使用暖气或空调一类的温度调节装置。一个简单的温控器通常具有开 和 关 两个设定点,并以此来实现对温度的控制。只要使用事件 接口,您就能轻而易举地在 COMSOL Multiphysics 中模拟此类控制方案,具体操作请参考之前发布的一篇博客文章。在本文中,我们将在温控器仿真中加入延时功能,使加热器在开启与关闭操作之间保持一定的时间间隔。

室内外空气流动的传热模拟

2016年 6月 22日

想要快速地预测诸如房屋这样暴露在外界环境条件下的封闭结构的温度吗?房屋内的温度取决于周围的空气温度、风速和太阳负荷,而这几个因素都变化无常。为简单起见,我们往往近似地认为室内空气流通足够充分。今天,我们将讨论如何利用 COMSOL Multiphysics 来快速构建此类热模型。

使用 App 开发器导出网格和解

2016年 4月 6日

您是否曾想过将 COMSOL Multiphysics 中的网格和分析数据导出到文本文件?在把信息传递到另一个软件程序或电子表格中时,或许会提出这样的需求,而且希望能够基于其他待用工具的需要,对数据的写入格式进行准确适当的自定义。有了“App 开发器”,我们能轻松地完成这项操作。下面来了解一下吧!

热烧蚀建模去除材料

2016年 3月 30日

固体材料加热到足够高的温度后会熔化,然后蒸发成气体。有些材料甚至会直接从固相转化为气相,这一过程称为升华或烧蚀。对材料加热的温度足够高,还会发生明显的材料去除。今天,我们就来看一看如何使用 COMSOL Multiphysics 对这一过程建模。

具有滞后的相变材料的热建模

2016年 3月 24日

当一种材料的熔化温度与凝固温度不同时,就会出现滞后现象。我们在此演示了这种材料的热建模。


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