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COMSOL News  2023
COMSOL News 2022
COMSOL Multiphysics 仿真 2019
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博世助力汽车行业迈向电气化未来

Martin Kessler, Bosch, Germany

三相逆变器和直流支撑电容器是电动汽车传动系统的两个组成部分,博世团队通过仿真优化设计流程。 与之前的设计相比,优化后的逆变器的安全工作区范围扩大了 6%,功率提高了 200%。 扩展阅读

多物理场仿真优化无创医疗美容技术设计

Joel Jimenez Lozano, Allergan Aesthetics, California, USA

CoolSculpting® 和 CoolTone® 是两个独立的无创医疗美容治疗技术,分别被用于消除目标皮下脂肪和增强肌肉。美国 Allergan Aesthetics 公司正在通过传热和电磁仿真增强和优化其治疗过程。 扩展阅读

借助仿真探究生物声学伪装行为及应用

Zhiyuan Shen, University of Bristol, United Kingdom

英国布里斯托大学(University of Bristol)的研究人员对飞蛾的声学伪装特性进行了建模,以更好地了解其中的声振现象。 他们的研究可以帮助开发用于其他领域的声学伪装技术。 扩展阅读

多物理场仿真优化轻量超级高铁设计

Mario Paolone, EPFLoop, Switzerland

EPFLoop 学生团队连续两年参加了 SpaceX 超级高铁设计竞赛,本次设计参赛的高铁比 2018 的重量减轻了一半,速度提升了两倍。点击了解更多。 扩展阅读

借助多物理场仿真技术探究新型液流电池原理 中文

Kudakwashe Chayambuka, Grietus Mulder, Xochitl Dominguez, and Jan Fransaer; Flemish Institute for Technical Research and Catholic University of Leuven, Belgium

比利时弗拉芒技术研究院和鲁汶大学的研究人员借助多物理场仿真软件开发了一个半固态液流电池的模型,用于解决电池设计中遇到的难题。 扩展阅读

利用遗传算法优化超表面拓扑结构 中文

Bryan Adomanis, Air Force Institute of Technology, Ohio, USA

为了优化用于光学天线设计的超表面拓扑,美国空军技术学院(AFIT)的工程师正在使用一种受自然选择和多物理场仿真启发的优化算法。 扩展阅读

仿真助力年轻工程师设计面向未来的产品 中文

Mario Paolone, EPFLoop, Switzerland

瑞士洛桑联邦理工学院(EPFL)的 EPFLoop 在多物理场仿真的帮助下为 2018 超级高铁比赛设计了他们的吊舱。 他们排在全球前三名,并参加了加利福尼亚州的决赛。 扩展阅读

ABB 公司使用多物理场仿真优化变压器和传感器设计 中文

Nirmal Paudel, ABB, North Carolina, USA

电网需要适当维护,以保护其免受系统故障的影响。 ABB 公司使用多物理场仿真和仿真 App 对变压器和传感器设计进行优化。 扩展阅读

ITW 使用多物理场仿真优化智能微波炉的设计 中文

Christopher Hopper, ITW, Illinois, USA

为了设计带有固态对流加热的“智能烤箱”,ITW 的工程师转向了多物理场仿真和仿真 App。 成品比传统器具更快,更有效地烹饪食物。 扩展阅读

螺旋天线助力核聚变反应 中文

Humberto Torreblanca, General Atomics, USA

由美国通用源子能公司(General Atomics)建造的 DIII-D 托卡马克装置的内部温度必须达到太阳核心温度的十倍以上,才能实现核聚变。为此,他们正在设计并建造一种新型加热系统,该系统采用了能注入 1 ... 扩展阅读

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