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
Интересная статья 👀 ❗️Анализ взаимной индуктивности при различных конфигурациях катушек❗️ Вы когда-нибудь замечали, что когда вокруг вас находятся счастливые, восторженные друзья, то вы тоже чувствуете себя счастливым? Можно рассматривать явление взаимной индукции аналогичным образом: ток, протекающий через одну цепь, создает ток в соседней цепи. Взаимная индуктивность является количественной мерой изменений, необходимых для этого эффекта. В этой статье мы исследуем использование моделирования для вычисления взаимной индуктивности в различных конфигурациях проволочных катушек. ✅ Ссылка на полный текст.

Вебинар 4 октября в 14.00 ⏰ ❗️Решение обратных задач в COMSOL Multiphysics®❗️ К обратным относятся задачи поиска значений параметров модели, например определение коэффициента теплопроводности материала по измеренному распределению температуры в нём. Как правило, обратные задачи крайне сложны для решения. Тем не менее с помощью алгоритмов модуля «Оптимизация» можно найти значения входных параметров модели, которые соответствуют имеющимся выходным данным, полученным, например, экспериментально. Алгоритмы модуля «Оптимизация» можно использовать для поиска параметров в стационарных и нестационарных задачах, а также в задачах с распределёнными параметрами. На вебинаре мы расскажем о возможностях модуля «Оптимизация» среды численного моделирования COMSOL Multiphysics® и на примере трёх обратных задач — теплопроводности, сопряжённого теплообмена и химической кинетики, покажем, как настроить расчётную модель. ✅ Ссылка на регистрацию.

Интересное видео 👀 ❗️Робот vs Кикер НФЛ❗️ Робот, делающий Филд-голы vs. Мэтт Прэйтера, обладатель рекорда NFL по самому дальнему филд-голу. ✅ Ссылка на видео.

Интересная статья 👀 ❗️Почему автомобильные аккумуляторы плохо работают в холодную погоду?❗️ Процесс запуска автомобильного двигателя морозным зимним утром может доставить вам массу хлопот, если не позаботиться о нем с вчера. Часто двигатель незапускается из-за аккумуляторной батареи (АКБ). Почему АКБ чувствительнее к внешним условиям, чем другие узлы и системы автомобиля? Ответ кроется в способности АКБ преобразовывать химическую энергию в электрическую с минимальным выделением тепла и в малом объеме тепловой энергии, доступной при низкой температуре. ✅ Ссылка на полный текст.

Вебинар 29 сентября в 14.00 ⏰ ❗️Композитные материалы в COMSOL Multiphysics®❗️ Композиты — это гетерогенные материалы, состоящие из двух и более различных компонентов. Многослойные композитные материалы широко применяются при производстве деталей самолётов, космических аппаратов, ветряных турбин, автомобильных деталей, а также в строительстве, при создании корпусов морских судов, велосипедных рам и различных систем безопасности. Модуль «Композитные материалы» дополняет функционал модуля «Механика конструкций» и предоставляет пользователю специальные инструменты и функции для прочностного и вибрационного анализа многослойных композитных материалов. Для этого в COMSOL Multiphysics® реализованы специальные модели материалов, основанные на применении двух подходов к описанию композитов — теории многослойных оболочек и теории эквивалентного слоя. Функционал модуля позволяет рассматривать упрощенную геометрию, используя оболочки вместо 3D объектов, и увеличивает эффективность моделирования. На вебинаре мы продемонстрируем примеры использования этих теорий в конкретных задачах. ✅ Ссылка на регистрацию.

Новое видео 📽 ❗️Анализ вакуумных систем в COMSOL Multiphysics®❗️ Модуль «Молекулярные течения» среды COMSOL Multiphysics® предназначен для моделирования потоков газа низкого давления в различных вакуумных системах, в том числе используемых при производстве полупроводников, в ускорителях частиц и масс-спектрометрах. Инструменты моделирования позволяют получить подробное представление о протекающих процессах, снизить расходы на создание прототипов и ускорить процесс разработки. Модуль предоставляет инструменты для точного моделирования низкоскоростных изотермических и неизотермических потоков разреженного газа в геометрически сложных системах, в том числе в системах с каналами малых размеров, например, при исследовании течения в нанопористых материалах. Для моделирования стационарных свободномолекулярных течений используется метод угловых коэффициентов, что позволяет рассчитать на твёрдых поверхностях такие параметры, как скорость, давление, численная плотность частиц и тепловой поток. На основе полученных результатов можно восстановить распределение численной плотности в всём объёме системы. В этом видео представлен обзор инструментов моделирования течений разреженного газа в переходном и свободномолекулярном режимах и продемонстрирован пример решения прикладной задачи. ✅ Ссылка на видео.

Интересная статья 👀 ❗️Расчет термодинамических свойств жидкостей и газов❗️ С помощью базы данных термодинамических свойств жидкостей и газов, входящей в состав пакета COMSOL Multiphysics®, начиная с версии 5.3а, можно довольно просто рассчитать термодинамические функции и свойства переноса в зависимости от температуры, давления и состава. Для химически-реагирующих систем можно определить энтальпию образования веществ или тепловой эффект реакции. Уравнения, реализованные в базе данных, позволяют также вычислить необходимые для моделирования гидродинамических, тепломассообменных и акустических процессов свойства чистых веществ или смесей: плотность, теплоемкость, коэффициенты вязкости, теплопроводности и диффузии. Для анализа многофазных систем встроенные уравнения позволяют определить равновесные параметры при заданных условиях. ✅ Ссылка на полный текст.

Модель месяца 😎 ❗️Акустика салона автомобиля в COMSOL❗️ В этом учебном примере рассмотрен анализ акустики салона типового седана с закрытой крышей в диапазоне низких и средних частот. В качестве источников используются стандартные динамики и твиттеры, которые реализованы через сосредоточенные модели типа Thiele-Small с помощью интерфейса Electrical Circuit. Они связаны с акустической задачей с помощью условия Lumped Speaker Boundary. Решетки перед динамиками описываются с помощью условия Interior Perforated Plate. Окна, приборная панель и двери представлены как поверхности с постоянными коэффициентами поглощения, а кожаные сиденья представлены с комплексным значением импеданса. Обшивка потолка и ковровое покрытие определяются как пористые слои с помощью полуэмпирической модели Делани-Бейзли-Мики. Расчет в частотной области можно реализовать с помощью стандартной рабочей станции. Модель прорешивается до 1 кГц с использованием прямого решателя. На более высоких частотах в ней используется итеративный солвер с опцией комплексного сдвинутого лапласиана (CSL). ✅ Ссылка на модель.

Интересная статья 👀 ❗️Использование технологии Beam Envelopes для моделирования крупномасштабных задач волновой оптики❗️ Полноволновое моделирование больших волновых оптических систем при строгом решении системы уравнений Максвелла классическими методами является очень ресурсоёмким. Это связано с требованием использования масштабной подробной и густой сетки, которая должна разрешать длину волны в среде. Технология Beam Envelopes (метод огибающих пучка), реализованная в программном обеспечении COMSOL Multiphysics®, позволяет сократить затраты вычислительных ресурсов для ряда задач волновой оптики. В данной статье нашего корпоративного блога, мы обсудим использование физического интерфейса Electromagnetic Waves, Beam Envelopes, его преимущества, ограничения и приложения к комплексным оптическим расчётам. ✅ Ссылка на полный текст.

Новое видео 📽 ❗️Моделирование испарения и конденсации в COMSOL Multiphysics®❗️ Многие технологические процессы (сушка, испарительное охлаждение, литье и т. д.) сопряжены с фазовыми превращениями, когда рабочее вещество меняет свое агрегатное или фазовое состояние. Модуль «Теплопередача» среды численного моделирования COMSOL Multiphysics® предлагает набор математических моделей, с помощью которых можно рассчитывать процессы испарения, конденсации, сублимации и другие фазовые превращения. Для анализа этих процессов предусмотрены интерфейсы переноса влаги в воздухе и во влажной пористой среде, в том числе в неизотермических условиях. С их помощью можно моделировать испарение и конденсацию влаги на твёрдых поверхностях, а также анализировать аккумулирование теплоты и влаги с учетом тепловых эффектов, диффузии и массопереноса. В этом видео представлен обзор моделей испарения/конденсации, указаны их ограничения и область применения, а также продемонстрированы примеры прикладных задач. ✅ Ссылка на видео.

Интересная статья 👀 ❗️Моделирование многослойных материалов с помощью технологии описания композитов❗️ Существует несколько способов моделирования многослойных материалов, таких, например, как картон. Очевидным вариантом решения этой задачи было бы создание твердотельной модели для всех тонких слоев, но помимо этого подхода в COMSOL для моделирования композитных материалов можно воспользоваться и двумя другими: методом эквивалентного слоя и теорией многослойных оболочек. В этой заметке мы рассмотрим все три названных подхода и сравним конфигурации и результаты решения соответствующих моделей. ✅ Ссылка на полный текст.

Вебинар 20 сентября в 14.00 ⏰ ❗️Сеточная сходимость в задачах механики в COMSOL Multiphysics®❗️ Одним из ключевых моментов при проведении механических расчетов с помощью метода конечных элементов является проверка сходимости по сетке. Исследование сеточной сходимости включает оценку зависимости результатов от сгенерированной сеточной последовательности и её характерных размеров, а также поиск конфигурации сетки, которая позволит получить корректные результаты при разумных затратах вычислительных ресурсов. На вебинаре мы обсудим важность исследований на сеточную сходимость для конечно-элементного моделирования, выбор корректных критериев и принципы автоматизированного и ручного проведения таких расчетов в COMSOL Multiphysics®, в т.ч. с помощью технологии адаптивного сгущения (или разрежения) сетки Adaptive Mesh Refinement. ✅ Ссылка на регистрацию.

Интересное видео 👀 ❗️Дивергенция и ротор❗️ Во многих уравнениях математической физики мы встречаем дифференциальные операторы дивергенции div и ротора rot. В этом видео очень подробно, наглядно и доходчиво поясняется физический смысл этих операторов на примере уравнений гидродинамики, электродинамики и популяционной модели. Рекомендуем! ✅ Ссылка на видео.

Интересная статья 👀 ❗️Улучшенные возможности построения сетки на основе тетраэдральных элементов❗️ Мы постоянно стремимся совершенствовать функционал и возможности генерации сетки, чтобы помочь вам в улучшить качество расчётов и оптимизировать процесс моделирования. Одним из последних нововведений пакета COMSOL Multiphysics® является улучшенный алгоритм построения тетраэдральной сетки. В рамках данной заметки мы разберем весь процесс и принципы генерации такой сетки, отметив конкретные этапы и связанные с ним функции, которые были улучшены, а также подчеркнем их практическую значимость и применимость. ✅ Ссылка на полный текст.

Новое видео 📽 ❗️Моделирование теплопередачи в композитных материалах с помощью COMSOL Multiphysics®❗️ Модуль «Теплопередача» содержит специальные модели тонких слоёв, инструменты моделирования слоистых материалов, а также специальные модели материалов, позволяющие рассчитать эквивалентные свойства композитов. С их помощью можно легко воспроизвести сложные структуры и проанализировать теплопередачу в композитных материалах. Встроенные расчётные соотношения и математические модели позволяют упростить постановку задачи, отказавшись от детального воспроизведения внутренней структуры композита за счёт использования осреднённых или эквивалентных свойств. В этом видео мы рассказываем о том, как настроить описание многослойного или композитного материала, рассчитать его эквивалентные свойства и выполнить моделирование теплопередачи в системе, содержащей композитные материалы. Рассмотрены несколько моделей, на примере которых продемонстрировано использование соответствующего инструментария, реализованного в среде численного моделирования COMSOL Multiphysics. ✅ Ссылка на видео.

Интересная статья 👀 ❗️Какой интерфейс многофазного потока мне следует использовать?❗️ Если вы собираетесь использовать ПО COMSOL Multiphysics для моделирования многофазных систем, возможно, вам будет интересно узнать, как правильно выбрать подходящий физический интерфейс. В этой статье перечислены шесть доступных интерфейсов и описаны рекомендуемые области их применения. ✅ Ссылка на полный текст.

Вебинар 13 сентября в 14.00 ⏰ ❗️Моделирование термоэлектрических эффектов в COMSOL Multiphysics®❗️ ермоэлектрические эффекты, в результате которых происходит преобразование тепловой энергии в электрическую или наоборот, нашли широкое применение в различных устройствах, таких как термоэлектрические генераторы, элементы Пельтье, датчики температуры и термопары. Модуль «Теплопередача» среды численного моделирования COMSOL Multiphysics® содержит инструменты для численного анализа процессов в термоэлектрических устройствах, с помощью которых можно рассчитать поля темепаруты, электрического потенциала, плотности тока и тепловые потоки, а также оценить общую эффективность работы устройства. На вебинаре мы расскажем, как моделировать термоэлектрические явления с помощью COMSOL Multiphysics®. После краткого знакомства с теоретическими основами термоэлектрических эффектов мы обсудим, как моделировать эффекты Пельтье, Зеебека и Томсона, а также продемонстрируем, как настроить мультифизическую модель для анализа этих эффектов. ✅ Ссылка на регистрацию.

Обновление сайта 🖥 ❗️Новое описание модуля "Молекулярные течения"❗️ Модуль «Молекулярные течения» расширяет функциональные возможности среды моделирования COMSOL Multiphysics® и позволяет проектировать вакуумные системы, анализировать и рассчитывать потоки разреженных газов в свободномолекулярном режиме течения. Обычно, такие режимы течения исследовались методом прямого статистического моделирования Монте-Карло (DSMC). Этот подход позволяет рассчитать траектории большого числа случайных частиц в исследуемой системе, однако его недостатком является добавление статистического шума в моделируемый процесс. Из-за этого шума моделирование методом Монте-Карло низкоскоростных потоков, характерных для вакуумных систем, теряет свою практическую значимость. В модуле «Молекулярные течения» используется детерминированный подход, который полностью лишён подобных статистических шумов и обеспечивает быстрый и удобный способ моделирования низкоскоростных течений. ✅ Ссылка на страницу.

Интересная статья 👀 ❗️Электростатические расчеты для систем, содержащих в геометрии одномерные провода, двумерные оболочки и трехмерные ❗️ Модуль AC/DC пакета COMSOL Multiphysics позволяет создавать модели электростатических систем с различными комбинациями одномерных проводов, двумерных оболочек и трехмерных тел. Это возможно благодаря технологии на основе метода граничных элементов (МГЭ). МГЭ можно использовать в качестве самостоятельной методики решения или в комбинации с методом конечных элементов (МКЭ). В этой заметке мы покажем, как использовать новый функционал для удобной и эффективной настройки модели, в которой содержится массив тонких спиралевидных проводов. ✅ Ссылка на полный текст.

Вебинар 8 сентября, в 14.00 ⏰ ❗️Моделирование испарения и конденсации в COMSOL Multiphysics®❗️ Многие технологические процессы (сушка, испарительное охлаждение, литье и т. д.) сопряжены с фазовыми превращениями, когда рабочее вещество меняет свое агрегатное или фазовое состояние. Модуль «Теплопередача» среды численного моделирования COMSOL Multiphysics® предлагает набор математических моделей, с помощью которых можно рассчитывать процессы испарения, конденсации, сублимации и другие фазовые превращения. Для анализа этих процессов предусмотрены интерфейсы переноса влаги в воздухе и во влажной пористой среде, в том числе в неизотермических условиях. С их помощью можно моделировать испарение и конденсацию влаги на твёрдых поверхностях, а также анализировать аккумулирование теплоты и влаги с учетом тепловых эффектов, диффузии и массопереноса. На вебинаре мы представим обзор моделей испарения/конденсации, обсудим их ограничения и область применения, а также продемонстрируем пример решения прикладной задачи. ✅ Ссылка на регистрацию.