en
Feedback
Новости COMSOL

Новости COMSOL

Open in Telegram

Официальный канал российского офиса COMSOL. Новости, заметки, полезные ссылки, анонсы мероприятий Для связи: @ladmol & @sergey_comsol Наш ВК: vk.com/comsol_ru

Show more
1 325
Subscribers
No data24 hours
No data7 days
No data30 days
Posts Archive
Интересное видео 👀 ❗️Модели турбулентности в COMSOL Multiphysics®❗️ Моделирование турбулентных течений — одна из тех задач современной физики, которая до сих пор полностью не решена, при этом остается крайне актуальной, поскольку именно турбулентные течения жидкости и газа наблюдаются во многих природных и технологических процессах. На сегодняшний день существует множество подходов к расчету турбулентных течений. Некоторые из них пока только развиваются и используются, в основном, для научных исследований, другие же нашли широкое применение в инженерных расчетах. В этом видео мы рассмотрим модели турбулентности, которые реализованы в пакете численного моделирования COMSOL Multiphysics® и нашли широкое применение в области инженерных CFD-расчетов. Мы обсудим достоинства и недостатки каждого из методов и расскажем, как выбрать модель турбулентности в зависимости от решаемой задачи. В рамках интерактивной демонстрации покажем, как решить задачу о турбулентном течении жидкости с помощью COMSOL Multiphysics®. ✅ Ссылка на видео.

Интересная статья 👀 ❗️Моделирование движения самобалансирующегося велосипеда❗️ Допустим, вы двигаетесь на велосипеде, и вдруг кто-то толкает вас сбоку. Чтобы быстро восстановить равновесие и избежать падения, вы повернете руль велосипеда в направлении толчка. Велосипедисты делают это рефлекторно, но удивительно, что велосипед может выполнить это действие самостоятельно. Современные велосипеды могут самостоятельно удерживать равновесие даже при движении без управления. Посмотрим, как этот эффект можно смоделировать в COMSOL Multiphysics. ✅ Ссылка на полный текст.

Вебинар: 29 ноября в 14.00 ⏰ ❗️Обзор новой версии COMSOL Multiphysics® 6.2❗️ В ноябре 2023 года вышла новая версия среды численного моделирования COMSOL Multiphysics® 6.2. На вебинаре мы расскажем о новых и усовершенствованных функциональных возможностях версии 6.2. ✅ Ссылка на регистрацию.

Интересное видео 👀 ❗️Несоответствиями между исследуемой математической моделью и объектом❗️ Инженер и младший научный сотрудник кафедры прикладной математики Института ЛаПлаз НИЯУ МИФИ Александр Кутуков рассказывает о том, как учёные научились бороться с несоответствиями между исследуемой математической моделью и объектом с помощью методов численного моделирования. ✅ Ссылка на видео.

Интересная статья 👀 ❗️Разработка новых конструкторских решений с использованием оптимизации формы❗️ Вы никогда не были уверены в том, как достичь наилучшей формы конструкции при разработке? Если это так, то вы можете ознакомиться с функционалом под названием Оптимизация формы и добавить его в набор ваших навыков моделирования в COMSOL Multiphysics. В этой статье блога мы рассмотрим основные принципы оптимизации формы и продемонстрируем её применение на классической задаче. ✅ Ссылка на полный текст.

Интересное видео 👀 ❗️Задачи с изменяемой геометрией расчетной области❗️ Работа сложных физико-технических систем зачастую подразумевает изменение геометрии объектов, их движение или вращение. Кроме того, изменение геометрии может потребоваться при решении задач оптимизации или при анализе чувствительности модели к геометрическим размерам. Для корректного моделирования процессов в этих случаях в расчетной модели необходимо учитывать соответствующие геометрические трансформации. COMSOL Multiphysics® позволяет решать такие задачи с помощью подвижных сеток и изменения геометрической модели непосредственно в процессе моделирования. В этом видео мы рассмотрим примеры задач, когда необходима настройка и использование изменяемой геометрии. Мы покажем основные инструменты и специальные интерфейсы COMSOL Multiphysics® для работы с изменяемой геометрией, а также разберем несколько конкретных моделей такого типа. ✅ Ссылка на видео.

Интересная статья 👀 ❗️Учитываем нагрев в проектировании литий-ионных аккумуляторов❗️ Управление температурным режимом — важная часть в работе литий-ионных аккумуляторов, которую необходимо учитывать. Посредством имитационного моделирования вы можете проанализировать как теплота перемещается внутри источника энергии и тем самым процесс проектировки. ✅ Ссылка на полный текст.

Вебинар: 22 ноября в 14.00 ⏰ ❗️Динамика многотельных систем в COMSOL Multiphysics®❗️ В задачах механики существует необходимость в моделировании сложных смешанных систем, состоящих из деформируемых и жестких тел с различными типами соединений. В таких системах тела могут совершать сложные комбинации поступательных и вращательных движений относительно друг друга. Анализ подобных моделей актуален в таких областях, как строительная механика, автомобилестроение, биомеханика, робототехника и другие. Для решения подобных задач в COMSOL Multiphysics® доступен модуль "Динамика многотельных систем". На вебинаре мы обсудим инструменты этого модуля для моделирования конструкций с различными подвижными (шарниры, пружины, демпферы) или неподвижными соединениями деталей. Поговорим про моделирование зубчатой и цепной передачи в COMSOL Multiphysics® с помощью "Библиотеки зубчатых колес" и "Библиотеки цепных передач", содержащих готовые детали геометрии. И также отметим важную особенность этого модуля - упрощенное представление системы с помощью схемы с сосредоточенными элементами (массами, пружинами, демпферами). С помощью мультифизических связей задачи из области многотельной динамики можно решать совместно с задачами теплопередачи, акустики или гидродинамики. В качестве примера мы рассмотрим несколько моделей из библиотеки приложений. ✅ Ссылка на регистрацию.

Новый перевод 🆕 ❗️Новые функциональнальные возможности для анализа потери устойчивости в COMSOL Multiphysics®❗️ В версиях 6.0 и 6.1 программного обеспечения COMSOL Multiphysics® были внесены существенные улучшения в функциональные возможности для анализа потери устойчивости. В версии 6.0 появилась возможность учитывать при анализе геометрические несовершенства, а в версии 6.1 – разделять постоянные (обственный вес конструкции) и переменные (рабочие нагрузки) нагрузки. В этой записи блога мы подробно рассмотрим эти виды анализа. ✅ Ссылка на полный текст.

Интересная статья 👀 ❗️Моделирование свободной конвекции воздуха в пакете COMSOL Multiphysics®❗️ Свободная конвекция — тип теплопередачи, который встречается в разнообразных прикладных задачах. Например, это явление помогает поддерживать приемлемый уровень температуры как в небольших электронных устройствах, так и в больших зданиях. Независимо от области применения проектировщики могут использовать программный пакет COMSOL Multiphysics® для моделирования свободной конвекции воздуха как в двухмерных, так и в трехмерных задачах. ✅ Ссылка на полный текст.

Вебинар: 17 ноября в 14.00 ⏰ ❗️Решение задач с изменяемой геометрией расчётной области в COMSOL Multiphysics®❗️ Работа сложных физико-технических систем зачастую подразумевает изменение геометрии объектов, их движение или вращение. Кроме того, изменение геометрии может потребоваться при решении задач оптимизации или при анализе чувствительности модели к геометрическим размерам. Для корректного моделирования процессов в этих случаях в расчётной модели необходимо учитывать соответствующие геометрические трансформации. COMSOL Multiphysics® позволяет решать такие задачи с помощью подвижных сеток и изменения геометрической модели непосредственно в процессе моделирования. На вебинаре мы рассмотрим примеры задач, когда необходима настройка и использование изменяемой геометрии. Мы покажем основные инструменты и специальные интерфейсы COMSOL Multiphysics® для работы с изменяемой геометрией, а также разберем несколько конкретных моделей такого типа. ✅ Ссылка на регистрацию.

Интересное видео 👀 ❗️Кратко о переменных и функциях пользователя в COMSOL Multiphysics®❗️ При построении расчетных моделей для сложных физических процессов не обойтись без использования вспомогательных переменных и функций, с помощью которых описываются зависимости свойств материалов от различных параметров, задаются нестандартные граничные условия или источниковые члены уравнений математической модели, выполняется сложная обработка и визуализация полученных результатов моделирования. COMSOL Multiphysics® предлагает пользователям множество различных вариантов описания переменных и функций, начиная от простой математической записи аналитической функции и заканчивая использованием растровых изображений. При задании собственных переменных можно ограничить область их определения, использовать параметры, полевые переменные, а также различные математические операции и операторы, например, интегрирования или дифференцирования. В этом видео мы рассказываем об основных способах добавления в расчетную модель пользовательских переменных и функций, а также об использовании вспомогательных операторов. ✅ Ссылка на видео.

Интересная статья 👀 ❗️Пьезоэлектрические материалы: Разбор стандартов❗️ Стандарты — это неотъемлемая часть нашей инженерной работы, они обеспечивают общий язык для передачи сложной информации. Однако организации, занимающиеся стандартизацией, не всемогущи, поэтому пересмотренные стандарты не всегда принимаются повсеместно. Подобное произошло со стандартами для пьезоэлектрических материалов, в частности для кварца. В этой статье мы расскажем о многочисленных стандартах, используемых для описания пьезоэлектрических материалов в научно-технической литературе. Несмотря на то, что особое внимание в данной статье уделяется кварцу, представленные стандарты распространяются на любой пьезоэлектрический материал. ✅ Ссылка на полный текст.

Международный вебинар 🌎 ❗️COMSOL Day: Версия 6.2❗️ 14 ноября в 19:00 (МСК) пройдет презентация новой версии COMSOL 6.2. На этом вебинаре наши коллеги расскажут о новых возможностях программы. Язык мероприятия – английский. Вебинар о новой версии на русском языке пройдет позже, следите за новостями в наших социальных сетях! ✅ Ссылка на регистрацию.

Важная информация ⚡️ ❗️Новая версия COMSOL Multiphysics® 6.2❗️ Сегодня мы рады объявить о выпуске новой версии COMSOL Multiphysics® 6.2, в которой реализованы новые функции для работы с суррогатными моделями на основе данных, обеспечивающие возможность разработки эффективных автономных приложений для мультифизического моделирования и цифровых двойников. В новой версии представлены высокопроизводительные мультифизические решатели для моделирования электродвигателей, до 40% повышена скорость моделирования турбулентности и на порядок увеличена скорость расчёта импульсного отклика при анализе акустики помещений. Кроме того, в семь раз выросла скорость при решении задач акустики и электродинамики методом граничных элементов (МГЭ) на кластерах. ✅ Ссылка на полный текст.

Вебинар: 10 ноября в 14.00 ⏰ ❗️Сингулярные решения и их интерпретация❗️ При решении инженерных задач с помощью метода конечных элементов иногда приходится иметь дело с сингулярностями, то есть острыми пиками бесконечной амплитуды в распределении искомой величины. Сингулярные решения возникают по целому ряду разных причин, например, в результате упрощения геометрической модели исследуемого объекта или при использовании сосредоточенных нагрузок и граничных условий. В задачах прочностного анализа сингулярные решения характеризуются бесконечно высокими значениями механических напряжений в некоторых точках, но приводит ли наличие сингулярности к нарушению критериев прочности и разрушению конструкции? В рамках вебинара мы обсудим, как интерпретировать сингулярные решения в задачах механики, однако изложенные принципы будут применимы и к другим областям физики. Мы расскажем, как анализировать модели с острыми углами, точечными нагрузками, сварные швы и трещины, в которых возникает сингулярность, можно ли игнорировать сингулярные решения и насколько это безопасно. ✅ Ссылка на регистрацию.

Интересное видео 👀 ❗️Проведение вибрационного анализа в COMSOL Multiphysics®❗️ В данном видеоуроке представлен краткий обзор доступных в COMSOL Multiphysics® инструментов для численного моделирования и проведения вибрационного анализа упругих твердых тел. На примере моделей монтажной скобы и кронштейна рассмотрены и прокомментированы следующие аспекты: • Исследование Eigenfrequency: анализ на собственные частоты; • Исследование Frequency Domain: расчет частотных откликов и характеристик; • Исследование Time Dependent: пошаговое моделирование откликов на нагрузки и отслеживание изменений во времени; • Настройки Damping: учет и варианты задания демпфирования; • Исследования группы Prestressed Analysis: учет преднапряжений и вращений; • Технология модальной суперпозиции и понижения размерности, в т.ч. исследования Time-Dependent Modal и Frequency Domain Modal; • Исследование Response Spectrum Analysis: анализ спектра отклика на ударное воздействие; • Исследование Random Vibration Analysis: анализ случайных вибраций; • Характерные элементы постобработки. ✅ Ссылка на видео.

Интересное видео 👀 ❗️Из чего сделаны самолёты? ❗️ В крыле, в некоторых случаях фюзеляже сегодня используют композитные материалы. Требования к таким конструкциям постоянно растут, ведь от них зависит безопасность полёта. В МАИ есть лаборатория, где исследуют композиты. В этом видео руководитель лаборатории Егор Назаров рассказывает: • какие эксперименты «прочнисты» ставят над летательными аппаратами; • как расчётные модели позволяют безопасно испытать самолёт; • какими будут самолёты следующего поколения. ✅ Ссылка на видео.

Интересная статья 👀 ❗️Использование разрывного метода Галёркина для моделирования линейных ультразвуковых явлений❗️ Для моделирования крупномасштабных акустических задач требуются численные методы, которые эффективно работают с памятью, и одним из таких подходов является разрывный метод Галёркина (discontinuous Galerkin). Для того, чтобы с его помощью упростить моделирование, в модуль Акустика был добавлен новый физический интерфейс: Convected Wave Equation, Time Explicit (Конвекционное волновое уравнение, временная область с явным решателем). С помощью него можно моделировать линейные ультразвуковые явления с учетом стационарного фонового потока (background flow). В данной заметке на примере ультразвукового расходомера мы покажем, как использовать этот интерфейс. ✅ Ссылка на полный текст.

Интересное видео 👀 ❗️Основы исследований на сеточную сходимость в COMSOL Multiphysics®❗️ Исследование сеточной сходимости подразумевает оценку зависимости результатов от сгенерированной сеточной последовательности и ее характерных размеров, а также поиск конфигурации сетки, которая позволит получить установившиеся распределения полей и корректные значения сосредоточенных параметров. Это один из ключевых и, к сожалению, часто упускаемых из виду этапов при проведении расчетов с помощью метода конечных элементов. В данном видеоуроке мы обсуждаем важность исследований на сеточную сходимость для конечно-элементного моделирования, выбор корректных критериев (универсальных, глобальных или локальных, в т.ч. на основе потоков) и принципы автоматизированного и ручного проведения таких расчетов в COMSOL Multiphysics®, в т.ч. с помощью технологии адаптивного сгущения (или разряжения) сетки Adaptive Mesh Refinement. Кроме того, в видео продемонстрировано использование сеточных операций Adapt и Size Expression, которые появились в последних релизах и расширяют функционал пакета в данном направлении. Материал будет полезен как опытным пользователям пакета за счет демонстрации актуальных и серьезно обновившихся инструментов, так и тем, кто только начинает знакомиться с численным моделированием и хочет разобраться в его ключевых принципах. ✅ Ссылка на видео.