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摩擦搅拌焊接过程的传热研究
高效、经济、环保的摩擦搅拌焊接(FSW)在很多领域得到了广泛应用。顾名思义,这种焊接工艺是利用摩擦对材料进行加热,然后将这些材料搅拌在一起。为了获得最佳的 FSW 性能,产生的热量应当恰好获得合适的温度:如果温度过高,材料会熔化,从而降低焊接性能;如果温度过低,则这个过程的效率非常低。您可以使用 COMSOL 软件评估和改善 FSW 过程中的传热。

用 Oldroyd-B 描述流体黏弹性行为的基准模型
阅读 Oldroyd-B 基准模型,该模型验证了数值模拟和 CFD 模拟的使用,以描述粘弹性流体行为。

CFD 基准模型:检测跨音速扩压器中流体流动
从家用暖通空调系统到航天器喷射器,扩压器在各个领域得到了广泛的应用。例如,扩压器常用于超音速飞机,比如其中的冲压式喷气发动机,用于减缓流体流动并增大静压。为了设计适用于超音速应用的跨音速扩压器,工程技术人员必须考虑高速湍流和激波等因素。正如本文中的基准模型所阐明的,这些复杂现象可以借助 COMSOL® 软件进行精确的分析。

使用贝塞尔面板基准模型分析扬声器阵列
扬声器阵列的主要设计目的是实现比单个扬声器更广的声音覆盖范围。同时,阵列的辐射方向图必须与单个扬声器的辐射方向图毫无区别。使多个扬声器产生呈放射状分布的声音的一种方法是使用贝塞尔面板。工程技术人员通过分析贝塞尔面板系统的基准模型,可以优化扬声器阵列和其他声学系统的设计。

使用 COMSOL® 软件预测转子系统的稳定性
这是至关重要的设计工程师与转子系统运行的稳定性分析。一种方法是使用COMSOL Multiphysics®软件。这是如何。

如何基于梯度优化分析冰川流动?
利用观测参数化数值模型是地球物理模拟的关键。通过一个冰川示例模型了解如何在 COMSOL Multiphysics® 中做到这一点。

借助射频仿真研究三端口铁氧体环行器设计
快速了解微波环行器以及如何使用“RF 模块”对其进行建模。演示案例为三端口铁氧体环行器。

借助转子动力学分析评估涡轮增压器设计
就像一杯“提神”(turbocharged)咖啡能够振奋精神一样,真正的涡轮增压器能够提升速度,只不过不是在清晨的咖啡杯,而是在内燃机中发挥效用。

基于仿真对碳素制造中的热过程进行优化
来自西格里碳素有限公司的特约作者演示了他们公司如何使用传热仿真对碳素制造中的热过程进行优化。

通过仿真优化聚合物生产工艺
多孔喷嘴管式反应器用于生产聚合物(例如聚酯)。这种类型的反应器中的湍流会影响生产工艺,包括反应动力学、纤维质量、转化率和产率。通过开发充分考虑流体动力学和化学反应的反应器模型,可以优化反应器设计,高效、稳定地生产聚合物。

模拟分析微盘电极的循环伏安法
在电化学领域,循环伏安法 分析技术通常使用微盘作为工作电极。与宏观电极不同,微型电极上的扩散在实验中的时间尺度上发生得非常快。为了简化分析,我们可以采用近似法,即假设微盘在伏安法研究的时间尺度上具有稳态扩散属性,从而消除了对时变模型的需要。

通过多物理场仿真模拟优化 ISFET 设计
你知道啤酒发酵、土壤分析和乳制品生产有什么共同点吗?它们都涉及使用离子敏感场效应晶体管(ion-sensitive field-effect transistors,ISFETs)来测量酸碱度。这类传感器体积小、效率高、耐用,因此适用于食品、环境和生物医学应用。

通过仿真分析板式反应器中的精细化工生产
在精细化工、制药和食品行业,间歇式反应器被用于制造各种产品。在某些情况下,精细化工生产可能比间歇式反应器需要更一致的操作条件,而连续板式反应器可以更好地控制过程。

如何在热膨胀仿真中提供结构稳定性
假设你想计算一个物体的热膨胀和应力,但你不知道需要什么约束。这就是刚性运动抑制功能的由来。

模拟波动光学的非近轴高斯光束公式
这是您对非近轴高斯光束公式的介绍,该公式用于在 COMSOL Multiphysics® 中模拟波动光学问题。

使用冻结转子近似分析离心泵设计
当分析离心泵设计时,机械工程师可以使用“CFD 模块”附加的“搅拌器模块”中的“冻结转子近似”。

模拟电路板上的铜电化学沉积
印刷电路板制造常采用电沉积工艺。在本文中,我们将讨论如何模拟印刷电路板沟槽中铜的电化学沉积过程。

使用半导体模块模拟 MOS 电容器
MOS 电容(MOSCAP)主要由三个部分构成:半导体主体或衬底、绝缘膜和金属电极(或栅极)。您可以使用“半导体模块”来模拟 MOS 电容设计。

扬声器驱动器的非线性失真分析
为了全面透彻地分析扬声器驱动器设计,除了频域研究之外,声学工程师海需要进行非线性时域研究。

优化电池设计助跑自动驾驶汽车
二战过后,经济发展空前繁荣,美国的汽车销售量甚至创造了历史记录(造成了很严重的污染问题)。今天,我们发明了节能汽车——混合动力汽车和电动汽车,又凭自动驾驶汽车(AV)掀起了新一波浪潮。污染问题再次摆在人类面前,但争论焦点发生了转移:自动驾驶汽车应该采用混合动力引擎,使效益最大化,还是使用全电动引擎,将污染降低到最少?

高效 CFD 仿真的网格划分技术指南
上一篇博客,我们讨论了生成高质量网格的因素以及如何建立 CFD 模型几何结构来进行网格划分。本文,你将了解物理场控制的网格划分,自适应网格细化以及如何在 COMSOL Multiphysics® 软件中使用不同的网格划分技术执行流体流动仿真。

如何使用 COMSOL Multiphysics® 中的集群扫描节点
在之前的一篇博客文章中,我们解释了如何在 COMSOL Multiphysics® 软件中直接从 COMSOL Desktop® 环境实现在集群上运行作业,而无需与 Linux® 操作系统终端进行任何交互。由于这种终端有时需要使用者具有足够的操作技能,因此能够直接从图形用户界面启动集群作业便是 COMSOL® 软件最有用的功能之一。欢迎了解更多强大功能……。我们首先来看看集群扫描 节点。

如何在 COMSOL Multiphysics® 中设置网格进行 CFD 分析
计算流体力学(CFD)模型的质量通常由求解问题时所采用的网格质量决定。优质的网格有助于模型收敛、降低内存需求,最终得到精确的解。因此,在求解 CFD 问题时,值得我们投入时间和精力认真创建网格。在本篇博客文章中,我们将介绍影响网格质量的各种因素以及如何准备用于网格划分的流体流动模型的几何结构。

选择不同的训练用球会影响 FIFA 世界杯™的比赛结果吗?
为了判断哪一款比赛用球最适合FIFA 世界杯™,我们在庭院中搭设了一套实验装置,包括鼓风机、刻度尺和几只足球。