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 👀 ❗️Распространённые ошибки при термоэлектрических расчётах❗️ При моделировании различных электротехнических приборов важную роль играет правильный расчёт электромагнитного нагрева материалов, электропроводность и теплопроводность которых нелинейно зависят от температуры. При моделировании таких нелинейностей даже у опытных инженеров могут возникать некоторые трудности и неожиданные результаты расчетов при комплексных сочетаниях нелинейных свойств материалов, граничных условий и геометрии. Давайте на простом примере разберём, почему это происходит. ✅ Ссылка на полный текст.

Вебинар 11 августа, в 14.00 ⏰ ❗️Метод связанных подструктур в механических задачах COMSOL Multiphysics®❗️ Численное моделирование различных объектов и систем зачастую требует использования значительных вычислительных ресурсов. Однако с развитием аппарата вычислительных задач появились функциональные возможности, позволяющие представить какую-то часть конечно-элементной модели как модель пониженного порядка. В COMSOL Multiphysics® это осуществляется на линейных компонентах с помощью метода Крейга-Бэмптона и называется методом связанных подструктур. На вебинаре мы расскажем об особенностях настройки подобных задач. Несмотря на то, что создание модели пониженного порядка предполагает проведение дополнительного анализа, например, исследования на собственные частоты и ряда стационарных исследований, оно позволяет сэкономить вычислительные ресурсы и получить необходимые результаты, такие как напряжения и деформации. В качестве демонстрации мы рассмотрим применение метода связанных подструктур при моделировании твердотельной консольной балки. ✅ Ссылка на регистрацию.

Новое видео 📽 ❗️Основы теплового анализа в COMSOL Multiphysics®❗️ Обновили наше видео об основах теплового анализа. Теплопередача — важная составляющая практически любого технологического или природного процесса. Численное моделирование различных механизмов переноса теплоты — это удобный и мощный инструмент анализа теплового состояния элементов оборудования, температурных режимов его работы и общей энергетической эффективности. В этом видео мы рассмотрели особенности переноса теплоты теплопроводностью, конвекцией и излучением и методологию их моделирования с помощью инструментов модуля Теплопередача среды численного моделирования COMSOL Multiphysics®. На примере конкретных задач мы рассказали, как моделировать процессы теплообмена в различных устройствах, например радиаторах, теплообменниках, химических реакторах, строительных конструкциях, с помощью COMSOL Multiphysics®. ✅ Ссылка на видео.

Технические работы 🔧 Дорогие друзья, В данный момент на нашем сайте ведутся технические работы. В связи с этим могут возника
Технические работы 🔧 Дорогие друзья, В данный момент на нашем сайте ведутся технические работы. В связи с этим могут возникать проблемы с доступом. Приносим свои извеннения за доставленные неудобства!

Интересная статья 👀 ❗️Распространённые ошибки при термоэлектрических расчётах❗️ При моделировании различных электротехнических приборов важную роль играет правильный расчёт электромагнитного нагрева материалов, электропроводность и теплопроводность которых нелинейно зависят от температуры. При моделировании таких нелинейностей даже у опытных инженеров могут возникать некоторые трудности и неожиданные результаты расчетов при комплексных сочетаниях нелинейных свойств материалов, граничных условий и геометрии. Давайте на простом примере разберём, почему это происходит. ✅ Ссылка на полный текст.

Интересное видео 👀 ❗️Как ускорить расчет ударной волны в COMSOL❗️ ✅ Ссылка на видео.

Интересная статья 👀 ❗️Моделирование МОП-конденсатора с помощью модуля "Полупроводники"❗️ Кремниевые планарные приборы, фотоматрицы и микропроцессоры часто имеют в своем составе конденсатор со структурой металл-оксид-полупроводник (МОП). Чтобы такие устройства отвечали требованиям прикладной задачи, необходимо тщательно изучить их конструкцию с помощью моделирования. С помощью модуля расширения "Полупроводники" пакета COMSOL Multiphysics® это можно сделать несколькими способами. ✅ Ссылка на полный текст.

Новое видео 📽 ❗️Топологическая оптимизация с производственными ограничениями в COMSOL Multiphysics®❗️ Топологическая оптимизация механических конструкций в модуле «Оптимизация» расширяет функционал COMSOL Multiphysics®, позволяет получить оптимальное распределение материала и обеспечивает улучшенные прочностные характеристики. Такая оптимизация подразумевает чрезвычайно высокую свободу проектирования, но при этом конструкция оптимизированных деталей может оказаться слишком сложной для производства. Поэтому, начиная с версии COMSOL Multiphysics® 6.1, функционал топологической оптимизации позволяет задать дополнительные ограничения, которые обеспечат возможность производства детали с помощью обычных технологий. В этом видео мы рассматриваем задачу топологической оптимизации обода колеса. В представленной модели учитываются заданные с помощью опции Density Model дополнительные производственные ограничения, которые обеспечат возможность производства детали с помощью обычных технологий. ✅ Ссылка на видео.

Интересная статья 👀 ❗️Анализ асинхронного двигателя: Эталонная задача TEAM❗️ В этой заметке мы рассмотрим задачу моделирования трёхфазного асинхронного двигателя, описанную как проблема №30a в Testing Electromagnetic Analysis Methods (TEAM) от общества Compumag. Мы покажем, как моделировать асинхронный двигатель в 2D с использованием физического интерфейса Rotating Machinery, Magnetic и исследования во временной области. Мы изучим динамику пуска двигателя, объединив электромагнитный расчёт и анализ динамики ротора с учётом инерционных эффектов. В конце мы сравним результаты моделирования в COMSOL Multiphysics с верификационными данными. ✅ Ссылка на полный текст.

Вебинар 2 августа, в 14.00 ⏰ ❗️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. На вебинаре мы расскажем о том, как настроить описание многослойного или композитного материала, рассчитать его эквивалентные свойства и выполнить моделирование теплопередачи в системе, содержащей композитные материалы. Мы рассмотрим несколько моделей, на примере которых продемонстрируем использование соответствующего инструментария, реализованного в среде численного моделирования COMSOL Multiphysics®. ✅ Ссылка на регистрацию.

Материалы вебинара 🗂 ❗️Моделирование формовки металла в COMSOL Multiphysics®❗️

Подборка материалов 📋 ❗️Новый метаматериал позволяет повысить эффективность термоэлектрических генераторов❗️ Сегодня выработка электроэнергии сопровождается выбросом огромного количества тепла в окружающее пространство. Заманчиво обернуть эти потери себе на пользу, но современные технологии предлагают решения с очень низкой эффективностью — всего лишь единицы процентов. В США учёные создали метаматериал, который сулит значительное повышение эффективности такого преобразования. ✅ Ссылка на статью. О том, как моделировать термоэлектрический эффект в COMSOL вы можете узнать, посмотрев запись вебинара. ✅ Ссылка на видео. А еще можно зарегистрироваться для участия в новом вебинаре, где мы актуализируем всю информацию на эту тему! ✅ Ссылка на регистрацию.

Находим выход из лабиринта... с помощью COMSOL

Интересная статья 👀 ❗️Определение удельного коэффициента поглощения электромагнитной энергии головой человека рядом с Wi-Fi антенной❗️ Пользователи мобильных электронных устройств (телефонов и прочих беспроводных устройств) подвергаются в той или иной мере воздействию СВЧ-излучения. В качестве меры поглощенного тканями человеческого чела электромагнитного излучения используется т.н. удельный коэффициент поглощения (specific absorption rate — SAR) . Для разработки более безопасных устройств инженеры могут рассчитать локальные значения SAR для модели головы человека, облучаемой СВЧ-антенной, с помощью инструментов программного пакета COMSOL Multiphysics®. ✅ Ссылка на полный текст.

Вебинар 28 июля, в 14.00 ⏰ ❗️Моделирование формовки металла в COMSOL Multiphysics®❗️ Формовка – это технологический процесс обработки заготовок, позволяющий получить изделие из плоского листа металла с помощью изменения формы листа. Такой способ обработки применяют в различных областях, таких как производство автомобилей, летательных аппаратов, изготовление бытовых предметов и маленьких легких деталей. Моделирование формовки позволяет определить условия для избежания зарождения в процессе трещин, разрывов, морщин, чрезмерного истончения и растяжения, а также учета упругого восстановления формы. На вебинаре мы рассмотрим примеры моделей холодной формовки листа металла. В этих моделях учитываются многие виды нелинейности: контактное взаимодействие, упругопластические и большие деформации. Мы обсудим, с помощью каких настроек интерфейсов можно учесть все эти факторы в COMSOL Multiphysics®. При этом мы задействуем функционал модулей «Механика конструкций» и «Нелинейные материалы». ✅ Ссылка на регистрацию.

YouTube-канал ▶️ ❗️Моделирование свободной поверхности жидкости❗️ В этом Shorts мы рассмотрим задачу. Твердый стержень наполовину погружен в воду в канале. Стержень движется вперед и назад в направлении по касательной к поверхности воды для создания небольшой волны. Размеры канала и стержня достаточно малы, поэтому поток остается ламинарным. Мы можем реализовать расчет в COMSOL Multiphysics с использованием метода фазового поля. ✅ Ссылка на shorts и канал.

Интересная статья 👀 ❗️Расчет матрицы ёмкостей в COMSOL Multiphysics®❗️ Расчет ёмкости в пакете COMSOL Multiphysics®, кажется совсем простым. Если у вас есть всего два проводника, то рецепт прост: возьмите один проводник и заземлите его, а второй используйте в качестве терминала, что позволит вам легко рассчитать решение. После этого в постобработке вам будет доступна встроенная переменная со значением емкости такой системы. Но что если у вас не два проводника, а больше — как, например, в сенсорных экранах, линиях передачи или ёмкостных датчиках? Определения для таких случаев можно посмотреть в классических монографиях, но для того, чтобы вы не запутались, мы подготовили для вас наглядный пример расчета матрицы емкостей. ✅ Ссылка на полный текст.

Интересная статья 👀 ❗️Двойной электрический слой❗️ Что это такое, как он формируется, каковы его характерные масштабы, и какими уравнениями его можно описать? Ответы на все эти вопросы, а также краткие сведения о моделировании двойного электрического слоя с помощью COMSOL Multiphysics вы найдете в новой статье мультифизической энциклопедии COMSOL "Diffuse Double Layer". ✅ Ссылка на полный текст.

Интересная статья 👀 ❗️Сопряженная теплопередача❗️ Сопряженной теплопередачей называется теплообмен в твердых телах и жидкостях. В твердых телах основным способом теплопередачи является теплопроводность, а для жидкостей более характерна конвекция. Явление сопряженной теплопередачи проявляется во множестве ситуаций. Например, конструкция радиатора оптимизируется для того, чтобы объединить теплопередачу посредством теплопроводности материала, из которого изготовлен радиатор, и конвекцию окружающей его жидкости. В этой статье мы объясним, что такое сопряженная теплопередача, и продемонстрируем несколько примеров. ✅ Ссылка на полный текст.

Вебинар 21 июля, в 14.00 ⏰ ❗️COMSOL Multiphysics®: от модели к приложению❗️ В состав COMSOL Multiphysics® входит 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. На вебинаре мы расскажем об основных возможностях среды разработки приложений COMSOL Multiphysics®. На конкретном примере мы продемонстрируем процесс создания приложения и обсудим различные варианты распространения и администрирования приложений, разработанных с помощью COMSOL. ✅ Ссылка на полный текст.