王者荣耀如何联系客服
0
2025 / 07 / 08
1、comsol需要把物理方程所涉及的材料属性输入软件中,材料属性明细在物理场中,有很多物理场分支有模型输入模块,但是没有任何可输入的选项。点击材料,属性组,找到右侧模型输入模块,看到模型输入模块一片空白,有时候模型输入这个选项都没有显示。点击模型输入,材料属性明细,然后点击+号。
2、a 右键点击“材料”,再左键点击“空材料”。b 在“几何实体选择”部分,可以选择将该材料添加至模型的哪一部分。c 然后在如图最下方的“材料属性明细”部分,添加该材料的相关属性。
1、点击模型树中某一个仿真步骤(红框1),然后可以在属性窗中,可以看到设置中有一个是表达式(红框2),可以看到下面的常量和变量符号:Mt,ht.Cp,Tin,T,r.Ac。其中ht其实是加热模块的缩写(红框3)。
2、在表达式一栏可选择观看。点击结果,应力,表面,在表达式一栏,可以选择自己想看的其他参数,在本仿真中,一般会看总位移图,各个方向位移图。应变,各个方向应变张量。应力,第一二三主应力等,这些图都是从宏观角度,通过对应图例的颜色分布来大致判断相应的位移值,应力值,应变值。
3、comsol6查看s参数具体坐标:首先选中3D显示区上方的选中点按钮,其次再点measure,这样就会在3D显示区下面的messages看到点的坐标了。
4、在comsol界面中,点“材料”,再点“浏览材料”,即可查看材料参数,但是有些材料折射率等参数折射率没有预先给定值,所以在使用时还需自己输入值。对于多物理仿真,添加全局约束是COMSOL非常有用的功能之一。
1、comsol内置材料库:包含 30 多种常用材料,例如空气,铝,砖,混凝土,铜,硅玻璃,硅,结构钢和水;一些材料特性取决于压力和温度;该库中的材料属性值为某些常见材料的典型示例值。
首先,对电子元件机箱长方体区域附近散热进行数值分析,并以电子元件为热源,分别对正常状态和满载状态进行仿真分析。整个计算域为长方体区域,整体模型尺寸为80×3×15 (mm),矩形区域中设置有散热器,下面与显卡电子元件连接,右边为进风口,左边为出风口。
在计算结果分析阶段,重点选取了计算点进行结果对比。结果显示,计算结果为3396 K,与设定的基准值3397 K非常接近,验证了模型的有效性和准确性。综上所述,此案例通过深入解析导热数值模拟的关键要素,展示了模型定义、仿真条件及计算结果分析的过程与结果,为同类问题的解决提供了有价值的参考。
在动网格方法中,自由液面被平滑地取代了流体域中的网格节点。通过计算任意时间点上的液面流体速度作为自由液面的位移速度,并同时求解动网格方程,我们获得了移动量。这种方法允许我们分析液体的建模和自由液面上方气体域内的流场,但无法获得气相流场。
为了研究电容器在不同频率下的阻抗特性,运用 COMSOL 软件建立电容器的频域模型,以模拟施加正弦电压时的电压差。模型首先设定为三维-AC/DC-电场和电流-电流(ec)频域分析。模型构建以四个圆柱体为基础,其中最外层代表空气域,内层两根金属棒作为电极板,中间通过层操作形成电介质与金属板区域。
Comsol模拟物块浮力上升 Comsol Multiphysics是一款高级数值仿真软件,广泛应用于科学研究与工程计算。它以有限元法为基础,通过求解偏微分方程来模拟物理现象。该软件提供了大量预定义的物理应用模式,涵盖流体流动、热传导、结构力学、电磁分析等,帮助用户快速建立模型。
流体中的流动可以假设为层流或湍流。层流时,求解纳维-斯托克斯方程,湍流时可添加湍流模型。开放边界条件应用于通道两端,表压为零。对称条件应用于xy平面。计算域包括通道、磁体和电极。流动由流体中电流和磁场相互作用产生的体积力驱动。
模型建立:打开Comsol软件,根据实际需求选择合适的物理场接口,比如“传热”“流体流动”“电磁学”等,以构建与电弧加热器相关的多物理场模型。准确绘制加热器的几何结构,设置各部分的尺寸、形状等参数。 材料属性设定:为模型中的不同部件指定相应的材料属性,如电导率、热导率、比热容等。
实例:俄罗斯高电流电子研究所通过数值模拟找到自持放电的关键区域,构建自定义仿真App,自动化分析设备分区,避免电弧破坏。作用:仿真技术可以模拟电弧在卫星系统中的传播过程,帮助设计人员找到潜在的电弧危险区域,并采取相应的防护措施,确保卫星系统的安全运行。