结构 & 声学 博客文章

结构力学中阻尼的来源及数学理论
2019年 3月 14日
当我们敲击由玻璃或金属制成的碗时,会听到清脆的音调而且声音强度会随时间变化而逐渐衰减。理论上,如果不存在阻尼,这种音调将永远不会消失。实际上,碗中产生的动能和弹性势能会通过不同的物理过程转换为其他形式的能量。

使用 COMSOL® 软件预测和优化产品性能
2019年 3月 11日
在当今市场中,取得成功意味着既要开发出正常运行的可靠产品,又要在合适的时间推出。与许多其他公司一样,Veryst Engineering 发现仿真是一种有效的工具,可以在原型制作或制造之前研究产品内部,确保设计符合规范。

使用多物理场仿真分析热微执行器
2019年 3月 8日
为了设计一个用于特定设备的优化热微致动器,你需要在分析中考虑紧密耦合的电、热和结构现象。

动能集合模型中的载流子热输运项
2019年 2月 28日
巴塞罗那自治大学(Universitat Autònoma de Barcelona, UAB)的F. Xavier Alvarez讨论了借助COMSOL Multiphysics® 在纳米尺度上模拟传热,从而更好地理解传热过程。

多物理场仿真优化加热电路设计
2019年 2月 12日
加热电路广泛存在于飞机、电子显示屏、医疗存储设备等设施中。与其他大多数加热元件一样,加热电路通过电阻加热工作,该过程涉及电流、热传递和结构变形等多个物理过程。

动脉自膨胀式支架的建模与仿真
2019年 2月 6日
人工支架是治疗冠心病的一种常用方法。人工支架可以增加流向心脏的血液流动,但也会带来并发症,因为患者心脏周围的动脉具有不规则的解剖结构。自膨胀式支架是人工支架的一种,它能够贴合血管,并随着血管的变化而变化。

通过仿真优化纸板成型工艺
2019年 1月 31日
材料建模可以深入了解纸板的形成和抗弯性。 在 Lightness by Design 的 Eric Linvill 的这篇客座文章中了解更多信息。

如何使用冲击响应谱进行结构分析
2019年 1月 30日
自 COMSOL Multiphysics® 软件 5.4 版本开始增加的研究类型可以进行响应谱分析。在本篇博客文章中,我们将介绍如何分析一个由响应谱描述的受短期瞬态激励的结构。