基于方程的轴对称组件建模指南

Temesgen Kindo 2016年 10月 5日

柱坐标系对于高效求解和后处理旋转对称问题而言很有用。COMSOL Multiphysics® 软件为轴对称物理场接口中的柱坐标系提供了内置支持。当您使用数学接口对定制的偏微分方程(partial differential equation,简称 PDE)进行定义时,请务必仔细辨明它们的意义。偏微分方程接口默认采用笛卡尔坐标系来描述偏微分方程,因此您需要手动将笛卡尔坐标系变换为柱坐标系。在下文中,我们将介绍当使用自定义的偏微分方程时如何实现这种坐标变换。

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Björn Bretz 2016年 9月 27日

为了优化用户的建模过程,我们须不断努力改进软件的网格剖分功能。就在近期,COMSOL Multiphysics® 软件的四面体网格的生成算法实现了升级。在本篇博客文章中,我们将对生成四面体网格的具体步骤进行讲解,让您深入体验改进的网格剖分功能及其相关特征,同时我们还将探讨如何利用这一功能获得更加精确的仿真结果。

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Magnus Ringh 2016年 9月 2日

COMSOL Multiphysics® 仿真的输出结果中往往包含一个或多个物理量。根据物理量的数量、几何的复杂性和得到足够精度结果所需的网格密度,仿真可能包含数百万个自由度(degree of freedom,简称 DOF)。通常情况下,只需储存一个或几个标量,或小型几何零件的结果便足够了。在这篇博客文章中,我们将探讨可用于存储选定输出量,以及减小模型文件大小和缩短显示数据所需时间的工具。

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Caty Fairclough 2016年 8月 18日

您建立的模型是否需要耗费大量时间才能完成计算求解?一个可能的原因是网格使用了过多单元。遇到这类问题时,切换到用户控制网格是一个有效的解决方式,这样您就可以手动创建和编辑 COMSOL Multiphysics® 软件中可用的网格剖分序列,并使其替代默认的网格剖分序列。下面我们将通过一个教学案例来充分说明用户控制网格能够在保证计算结果的精确性的前提下,有效减少对内存的需求。

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Kateryna Vyshenska 2016年 7月 27日

阿基米德螺线通常被用于分析电感线圈、螺旋换热器及微流控装置。今天,我们将演示如何利用解析方程及其导数建立阿基米德螺线,并借此定义一组螺旋曲线。随后,我们将基于这些曲线创建具有特定厚度的二维几何结构,并将其拉伸为完整的三维几何结构。

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Caty Fairclough 2016年 7月 12日

每当生成仿真结果时,您可能都希望和他人交流自己的心得。为了清晰而有效地实现这一目标,您需要创建易于理解并吸引眼球的可视化效果。为此,从 COMSOL Multiphysics® 5.2a 版开始,软件现在提供六个全新的颜色表,供您进一步增强后处理。让我们一起来探索这些颜色表背后的设计灵感,并讨论一些具体的使用示例。

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Amelia Halliday 2016年 6月 28日

仿真,是一件极为强大的工具,借助它可以让您对自己产品的设计性能有直观、全面的了解。研究的物理场或许很复杂,然而却可以在简单的建模环境中进行此类研究。正是以这一理念作为软件设计背后的逻辑,COMSOL Multiphysics® 软件的用户界面(UI)才不断被优化、易用性也在不断提升。在本篇博客文章中,我们从多个相关教学视频中挑选了其中三个具有代表性的视频,希望能为您熟悉建模环境及学习相关工具的使用提供指导。

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Henrik Sönnerlind 2016年 6月 27日

假设你在模拟这样的情况:载荷移动时横跨不同的网格单元和边界。这时你只希望对一部分几何边界施加边界条件或只在特定条件下施加。在本篇博客文章中,我们将讨论如何利用 COMSOL Multiphysics 灵活处理这类特殊情况。

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Magnus Ringh 2016年 4月 27日

COMSOL Multiphysics 5.2 版本新发布的 residual 算子可用于计算并绘制模型的代数残差,进而有效解决模型的收敛性问题。本篇博客文章将介绍如何使用 residual 算子对湍流仿真模型的收敛性进行可视化处理,并帮助您准确地了解该模型的收敛特性。

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Lexi Carver 2016年 2月 3日

在绘图组中添加标注图,可以非常简便地在仿真结果绘图中标注名称、注释以及指定位置求得的物理量数值。在本篇博客文章中,我们将以热沉模型为例探讨如何添加标注图。

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