“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。
您可以使用左侧的【快速搜索】工具查找与您的专业领域相关的案例模型和仿真 App。请注意,此处提供的许多案例也可以通过 COMSOL Multiphysics® 软件内置的“案例库”进行访问,该选项位于软件的文件 菜单中。
中文 带有此标签的案例包含中文 PDF 文档。
本例模拟聚合物电解质燃料电池的通道和气体扩散层 (GDL) 中的流动和质量传递。阴极电极反应模拟为边界条件,其中局部电流密度取决于过电位和局部氧浓度。模型中使用分布式微分代数方程来求解沿阴极边界的过电位 ... 扩展阅读
如果出现滥用,例如内部或外部短路或过热,一个电池单元可能会进入热失控状态,在此期间,电池单元会产生大量的热量。如果在热失控事件中,相邻电池单元之间传递了足够的热量,则这些电池单元也可能会进入热失控状态。 ... 扩展阅读
硅 (Si) 是一种具有高容量的材料,因此常被添加到锂离子电池负极的石墨中使用。 由于锂-硅插层反应的平衡电位取决于电极的充放电历史,所以,硅-石墨混合电极可能表现出明显的热力学电压滞后(“路径依赖”)。 ... 扩展阅读
本教程演示如何通过浓溶液理论的传输方程模拟由两种二元盐组成的盐熔体中单个离子的传输,其中定义了一个熔融碳酸盐燃料电池(或电解槽),在一维模型几何中包含一个隔膜、一个负极(氢)和一个正极(氧)多孔电极。 ... 扩展阅读
在电池内部发生短路期间,两种电极材料以电子方式在内部互连,导致局部高电流密度。锂离子电池中发生内部短路可能是锂枝晶生长或压缩冲击等情况引起的。长时间的内部短路会导致自放电及局部温度上升,局部温度上升产生的影响非常显著 ... 扩展阅读
本教学案例通过求解与经典的两项近似法中的均质、瞬态电子玻尔兹曼方程全耦合的等离子体流体类型方程,对 ICP 反应器进行建模。针对空间的每个位置求解近似的玻尔兹曼方程,并通过电子平均能量将其与流体类型方程相耦合 ... 扩展阅读
用户可以使用此 App 执行电池参数的参数估计,并为实验驱动循环模拟电池组中的温度分布。电池组可由任意数量的电池并联和串联构成,最多可容纳 200 个电池。默认设置为 6s4p 配置(即:4 节电池并联,串联 6 次 ... 扩展阅读
电子能量分布函数 (EEDF) 在总体放电特性中起着重要作用。在本例中,我们研究氩等离子体的形成周期,其中着重分析 EEDF。等离子体由 1 kV 直流电源电压在 100 mTorr 下于 4 cm 间隙内产生 ... 扩展阅读
本模型模拟点对板电极结构的负极介质阻挡放电现象。其中在气隙中插入了两层固体介质,并在负极电极上施加 2.5 kV 的负电压,触发并传播电晕流注,同时产生显著的电流脉冲。在此过程中产生的负电荷载流子在气-固界面不断累积 ... 扩展阅读
