“案例下载”页面提供丰富的 COMSOL Multiphysics® 教学案例和 App 演示文件,涉及电气、结构、声学、流体、传热和化工等各个学科领域。欢迎下载这些教学案例或 App 演示文件及其随附的操作说明,将其作为您建模仿真工作的绝佳起点。
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此模型阐明如何使用“传热”接口构建和求解传导传热问题。模型取自 NAFEMS 基准集合,演示轴对称稳态热分析。与 NAFEMS 基准模型不同,我们在此模型中使用温度单位开尔文,而不是摄氏度。 扩展阅读
在生产玻璃时,玻璃熔体通过辐射进行冷却定型,同时承受应力。使用“辐射传输方程”(RTE) 对辐射传热进行数值处理有助于优化这一过程。 COMSOL Multiphysics 提供三种离散化方法 ... 扩展阅读
必须确定合适的换热器尺寸,才能确保换热器的有效性,还必须考虑其他属性,才能设计大小合适且提供温度合适的热流体或冷流体的换热器。 该 App 计算由两个同心管构成的换热器的这几个物理量。流体可以平行流动 ... 扩展阅读
本例是流经圆管的非等温层流验证模型,将仿真得到的传热系数与文献中基于努塞尔数相关性函数的理论值进行了比较。 扩展阅读
该模型使用离散坐标法 (DOM) 求解发射、吸收和线性各向异性散射有限柱状介质中的三维辐射传热问题。使用 DOM 的 S6 积分可更快地得出更精确的结果,这正是传热组合模式所需要的 ... 扩展阅读
以下示例求解一个纯传导和自由对流问题,其中,装有热咖啡的保温瓶会消耗热能。本例主要计算保温瓶的冷却功率;也就是单位时间内损失的热量。 本教学案例采用两种方法来处理自然对流冷却: 使用传热系数来描述热耗散 ... 扩展阅读
此模型和演示说明了如何在传热仿真中对纤维的各向异性属性进行建模。由于纤维取向不易明确定义,因此使用“曲线坐标”接口来定义纤维取向。 纤维在纤维方向上的热导率较高,在垂直方向上热导率较低。 扩展阅读
所有集成电路(尤其是高速器件)都会发热。如今,电子系统的布局相当紧凑,多数情况下热源都置于靠近热敏性集成电路的位置。印刷电路板的设计人员通常需要考虑热敏器件和发热器件的相对位置,使敏感器件不至于过热。 ... 扩展阅读