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 more1 325
Subscribers
No data24 hours
No data7 days
No data30 days
Posts Archive
1 325
Интересное видео 👀
❗️Мультифизическое моделирование токопроводящих шин в COMSOL Multiphysics®❗️
Шины и другие токопроводящие системы находят широкое промышленное применение в системах коммутации и распределения электроэнергии и других электротехнических установках. Численное моделирование позволяет повысить эффективность разработки таких устройств за счет качественного расчета электрических параметров и характеристик, а также детальной оценки нагрева шин при протекании по ним электрического тока и связанных с этим эффектов, таких как изменение электрических свойств материалов при нагреве и термические деформации.
В рамках данного видеоурока мы разбираем основные принципы моделирования в COMSOL Multiphysics® токопроводящих шин как в статическом DC-режиме, так и в AC-режиме на промышленной частоте. Мы также уделим внимание постановке мультифизических задач джоулева и индукционного нагрева шин.
✅ Ссылка на видео.
1 325
Интересная статья 👀
❗️Проверка результатов моделирования с помощью метода искусственного решения❗️
Как мы можем удостовериться, правильно ли работает средство моделирования? Одним из подходов является метод искусственного решения. Этот процесс включает допущение некого решения, получение исходных условий и других вспомогательных условий согласующихся с первоначальным предположением, решение задачи с этими условиями в качестве входных параметров для пакета моделирования и сравнение полученных результатов с предполагаемым решением. Метод прост в использовании и достаточно универсален. Например, исследователи из Национальной лаборатории Сандия использовали его в некоторых собственных программных разработках.
✅ Ссылка на полный текст.
1 325
FAQ 🤓
❗️Заземление в СВЧ печатных платах❗️
В рамках технической поддержки нас часто спрашивают о том, как в рамках модели задавать заземление микрополосковых или копланарных волноводных СВЧ-устройств. Для развернутого ответа на этот вопрос мы подготовили статью корпоративного блога.
✅ Ссылка на статью.
Под «Заземлением» обычно подразумевается граница идеально проводящей области. Для целей моделирования обычно не нужно включать эту области в расчет и достаточно просто указать границу, где с ней соприкасается расчетная зона. Для СВЧ-моделирования такую границу разумно задать как Perfect Electric Conductor. Если это условие описывает плоскость заземления, то оно эквивалентно условию симметрии.
Чтобы дополнительно отследить разницу в задании заземленной и незаземленной линии в COMSOL стоит ознакомиться со следующими примерами:
✅ Ссылка на модель "Заземленной копланарной линии".
✅ Ссылка на модель "Незаземленной копланарной линии".
1 325
Интересная статья 👀
❗️Приемы моделирования индукционных печей❗️
Процесс индукционного нагрева играет важную роль в решении множества практических задач и применяется в самых различных областях — от кулинарии до промышленного производства. Этот метод бесконтактного нагрева ценят за точность и эффективность.
В этой статье мы опишем, как построить модель индукционной печи в COMSOL Multiphysics, и покажем, как наше программное обеспечение может помочь в проектировании и оптимизации.
✅ Ссылка на полный текст.
1 325
Интересная статья 👀
❗️Приемы моделирования индукционных печей❗️
Процесс индукционного нагрева играет важную роль в решении множества практических задач и применяется в самых различных областях — от кулинарии до промышленного производства. Этот метод бесконтактного нагрева ценят за точность и эффективность.
В этой статье мы опишем, как построить модель индукционной печи в COMSOL Multiphysics, и покажем, как наше программное обеспечение может помочь в проектировании и оптимизации.
Ссылка
1 325
Перенос вебинара ⏰
❗️Перенос вебинара «Анализ вакуумных систем в COMSOL Multiphysics®» с 30 августа на 1 сентября❗️
По техническим причинам мы вынуждены перенести вебинар «Анализ вакуумных систем в COMSOL Multiphysics®» на пятницу, 1 сентября. Время начала и ссылки на подключение останутся прежними.
Приносим извинения за доставленные неудобства и надеемся на ваше понимание!
✅ Ссылка на регистрацию.
1 325
Новое видео 📽
❗️COMSOL Multiphysics®: от модели к приложению❗️
В состав COMSOL Multiphysics® входит собственная уникальная среда разработки приложений, с помощью которой можно быстро и легко превратить любую расчётную модель в удобную и функциональную программу со своим собственным пользовательским интерфейсом. Среда разработки приложений в COMSOL устроена таким образом, что для создания простого приложения даже не потребуется программировать вручную. Все необходимые методы можно добавить с помощью графического интерфейса среды разработки, а также с помощью специальных инструментов интерактивного режима разработки. Приложения существенно упрощают работу с расчётными моделями, а также позволяют реализовать дополнительные функциональные возможности.
В этом видео мы рассказываем об основных возможностях среды разработки приложений COMSOL Multiphysics®. На конкретном примере мы демонстрируем процесс создания приложения и обсуждаем различные варианты распространения и администрирования приложений, разработанных с помощью COMSOL.
✅ Ссылка на видео.
1 325
Интересная статья 👀
❗️Содействие развитию мобильных сетей 5G❗️
Представьте себе идеальную беспроводную сеть. Данные загружаются со сверхбыстрой скоростью. В любой точке планеты со своего устройства можно подключиться к сети и рассчитывать на хороший сигнал и безупречную работу. Идеальная беспроводная сеть была бы надёжной — никаких сброшенных вызовов, ошибок при отправке сообщений и ожиданий загрузки веб-страниц. Существует ряд определённых радиочастотных проектов, разработка которых позволила бы ускорить развитие данной технологии и воплотить её в реальность.
✅ Ссылка на полный текст.
1 325
Вебинар 30 августа, в 14.00 ⏰
❗️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.
На вебинаре мы представим обзор инструментов моделирования течений разреженного газа в переходном и свободномолекулярном режимах и продемонстрируем пример решения прикладной задачи.
✅ Ссылка на регистрацию.
1 325
FAQ 🤓
❗️Повышение сходимости полупроводниковых расчетов❗️
Для обновленного Учебного центра подготовили большой материал с разбором подходов для повышения сходимости полупроводниковых расчетов.
✅ Ссылка на информацию.
1 325
Интересная статья 👀
❗️Разработка печатающих головок струйных принтеров для точного нанесения материалов❗️
Неудачная конструкция сопла печатающей головки струйного принтера ухудшает качество конечного продукта, независимо от того, идет ли речь о двухмерной или трехмерной печати, изготовлении интегральных схем или синтезе ДНК. Моделирование поможет определить идеальные размеры сопла печатающей головки для высокоточного нанесения материала. Использование программного пакета COMSOL Multiphysics® поможет преобразовать вашу модель в приложение, которым могут воспользоваться другие участники проекта, что позволит сэкономить время.
✅ Ссылка на полный текст.
1 325
Новое видео 📽
❗️Управление нестационарными исследованиями в COMSOL Multiphysics®❗️
При моделировании нестационарных задач, в которых входные параметры могут резко изменяться во времени, необходимо использовать специальные инструменты для остановки или реинициализации решателя в определенные моменты времени. Эти моменты времени могут быть заданы явно или в виде неявных условий. В COMSOL Multiphysics® реализован специальный интерфейс Events (События), с помощью которого можно задать явные или неявные условия реинициализации нестационарного решателя, а также настроить переопределение некоторых переменных. Кроме того, в настройки нестационарного решателя с помощью узла Stop Condition можно добавить условие остановки расчёта, при выполнении которого вычисления будут завершены с сохранением полученных результатов.
В этом видео мы показываем, как использовать интерфейс Events и другие инструменты для остановки или перезапуска решателя, а также для изменения некоторых переменных.
✅ Ссылка на видео.
1 325
Интересная статья 👀
❗️Изменение размеров модели с использованием оптимизации формы❗️
В этой статье блога мы познакомим вас с методом оптимизации формы для корректировки размеров детали, используя методы аналитической чувствительности. Если у вас есть одна целевая функция, которую вы хотите улучшить, совокупность геометрических параметров, которые вы хотите изменить, а также ряд ограничений, то вы можете использовать функционал модуля "Оптимизация" и интерфейса Deformed Geometry в COMSOL Multiphysics, чтобы оптимизировать структуру без перестроения конечно-элементной сетки. Давайте узнаем, как это сделать!
✅ Ссылка на полный текст.
1 325
Вебинар 23 августа, в 14.00 ⏰
❗️Расчёт термодинамических свойств газов и жидкостей в COMSOL Multiphysics®❗️
Модуль «Термодинамические свойства газов и жидкостей», а также модули «Химические реакции», «Электрохимические аккумуляторы» и «Топливные ячейки и электролизёры» содержат специальные функции и справочные данные, с помощью которых можно выполнять расчёт термодинамических и теплофизических свойств с учётом их зависимости от температуры, давления и состава. Можно определить плотность, вязкость, коэффициенты теплопроводности и диффузии, теплоёмкость, скорость звука и множество других величин. Свойства жидкостей и газов рассчитываются на основе широкого набора термодинамических моделей для жидких и газовых смесей произвольного химического состава, а также газожидкостных многокомпонентных равновесных систем (flash-расчёты). Для химически реагирующих систем можно определить энтальпию образования веществ или тепловой эффект реакции.
На вебинаре мы расскажем о том, как в COMSOL Multiphysics® настроить описание термодинамической системы, выбрать расчётные функции и использовать настроенную систему для моделирования химических реакций, гидродинамики и процессов тепло- и массообмена.
✅ Ссылка на регистрацию.
1 325
Новый перевод 🆕
❗️Шарль-Огюстен де Кулон❗️
Если в своей работе вы имеете дело с трением, электричеством или магнетизмом, то, скорее всего, вы знакомы с работами Шарля-Огюстена де Кулона. Этот французский инженер, офицер и физик всю свою жизнь проработал военным инженером и проводил исследования для Французской академии наук. В честь дня рождения этого знаменитого физика давайте познакомимся с его жизнью и наследием.
✅ Ссылка на полный текст.
1 325
Интересная статья 👀
❗️Физика игровых пятен теннисных ракеток❗️
Каждый год теннисисты со всего мира соревнуются на Открытом чемпионате США (U.S. Open), одном из старейших и крупнейших теннисных турниров. Следя за очередным турниром, наш инженер стал чаще задумываться о своем собственном опыте игры в теннис, в частности о том, что ощущение, получаемое после удара по мячу, никогда не бывает одинаковым. Что это, просто плод воображения или этому есть физическое объяснение? Из данного топика вы узнаете, что так называемые игровые пятна ракеток являются одним из основных объяснений данного эффекта.
✅ Ссылка на полный текст.
1 325
Новое видео 📽
❗️Моделирование методов электрохимического анализа в COMSOL Multiphysics®❗️
Интерфейсы модуля «Электрохимия» позволяют моделировать распространённые методы электрохимического анализа, в том числе (циклическую) вольтамперометрию, (хроно) амперометрию, потенциометрию, кулонометрию и спектроскопию электрохимического импеданса. Эти методы применимы как к неподвижным растворам электролитов, так и к вынужденным потокам растворов электролитов. Специальный интерфейс Electroanalysis, в котором реализованы уравнения, граничные условия и кинетические соотношения для моделирования массопереноса в слабых растворах электролитов, позволяет решать уравнение конвективной диффузии для концентрации электроактивных компонентов. Интерфейс можно использовать для описания растворов электролитов, содержащих большое количество инертного «фонового электролита». В рамках этого подхода считается, что омические потери пренебрежимо малы. С помощью специального типа исследования Cyclic Voltammetry и интерфейса Electroanalysis можно моделировать эксперименты по вольтамперометрии. Кроме того, можно моделировать спектроскопию электрохимического импеданса на основе полноценной физической модели. В модуле «Электрохимия» реализовано множество специализированных типов исследований для отдельных физических интерфейсов или их комбинаций со специальными адаптированными к физической модели настройками уравнений и солверов.
В этом видео мы рассказываем о функциональных возможностях интерфейса Electroanalysis и специальных типах исследований, представленных в модуле «Электрохимия», которые позволяют моделировать распространённые методы электрохимического анализа, в том числе (циклическую) вольтамперометрию, (хроно)амперометрию, потенциометрию, кулонометрию и спектроскопию электрохимического импеданса.
✅ Ссылка на видео.
1 325
Интересная статья 👀
❗️Защита авиационных композитных материалов от повреждения разрядом молнии❗️
Компания Boeing применяет новейшие технологии в современных самолетах: например, фюзеляж 787 Dreamliner более чем на 50% состоит из углепластика. Помимо невероятно малого веса и выдающихся прочностных характеристик у авиационных композитных материалов есть еще одна особенность — они не проводят ток, а это значит, что для уменьшения повреждений от разряда молнии потребуется нанесение дополнительных защитных покрытий. В данной статье мы расскажем, как с помощью средств мультифизического моделирования рассчитать термическое напряжение и деформации, возникающие в защитном покрытии при температурных колебаниях, характерных для типового цикла полета.
✅ Ссылка на полный текст.
1 325
Новый перевод 🆕
❗️В чем отличие между плосконапряженным и плоскодеформируемым состояниями?❗️
Мы живем в трехмерном мире или, возможно, четырехмерном, если мы подразумеваем пространственно-времнной вариант. Тем не менее, в инженерном анализе обычно используют 2D-аппроксимации для экономии ресурсов моделирования и вычислений.
В этой записи блога мы рассмотрим, когда и как можно решать проблемы в области механики твердого тела с использованием 2D-постановок.
✅ Ссылка на полный текст.
1 325
Новый перевод 🆕
❗️О свободномолекулярном течении❗️
Обычно вакуум в нашем представлении связан с безжизненным пространством дальнего космоса. Чтобы искусственно создать такие же условия здесь, на Земле, необходимо решить очень сложную техническую задачу. Оказывается, что в земных условиях мы не сможем даже приблизиться к тому низкому уровню давления, которое характерно для межзвездного вакуума. Именно при таких чрезвычайно низких значениях абсолютного давления наблюдается свободномолекулярный режим течения газа.
✅ Ссылка на полный текст.
