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
YouTube-канал ▶️ ❗️Поверхностный плазмон-поляритон в COMSOL❗️ Продолжаем формат Shorts! В этом видео покажем модель расчета возбуждения поверхностных плазмон-поляритонов на границе «серебро-воздух» с помощью призмы. Как основной расчет, так и предварительный модовый анализ проведены в COMSOL. ✅ Ссылка на shorts и канал.

Интересная статья 👀 ❗️Как моделировать вращающиеся электрические машины в 3D-постановке❗️ Электрические механизмы являются одним из столпов, на которых держится современное индустриальное общество. Среди всевозможных типов электрического оборудования, вращающиеся механизмы, такие как генераторы и электромоторы играют центральную роль. Физический интерфейс Rotating Machinery, Magnetic (Вращающиеся магнитные механизмы) в среде COMSOL Multiphysics специально разработан для моделирования таких систем. Давайте разберемся, как моделировать вращающиеся электрические машины и наилучшим образом использовать в своей работе доступные в ПО инструменты. ✅ Ссылка на полный текст.

Материалы вебинара 🗂 ❗️Моделирование явлений ползучести и вязкопластичности в COMSOL Multiphysics®❗️

Интересное видео 👀 ❗️Машинное обучение для моделирования сложных физических процессов❗️ Если вдруг вы думали, что нейросети и искусственный интеллект способны только генерировать текст и смешные картинки, то нет. Нейросети учатся моделировать физическую реальность. В этом видео авторы представляют симулятор на основе графовых нейросетей, который может обучаться моделированию широкого спектра сложных физических процессов, в том числе моделированию течения жидкости, движения жестких твердых тел и деформации взаимодействующих объектов. Разработанный авторами алгоритм машинного обучения позволяет продвинуться вперед в области физического моделирования и решения широкого круга сложных прямых и обратных задач. ✅ Ссылка на видео. Научные и технические детали можно прочесть в статье. ✅ Ссылка на статью.

Интересная статья 👀 ❗️Потеря устойчивости: причина внезапного обрушения зданий❗️ Неустойчивость — опасное явление в механике конструкций, приводящее к внезапным и катастрофическим последствиям при малом повышении нагрузки. В этом посте мы рассмотрим некоторые классы задач неустойчивости и способы их анализа. ✅ Ссылка на полный текст.

Вебинар 14 июля, в 14.00 ⏰ ❗️Моделирование явлений ползучести и вязкопластичности в COMSOL Multiphysics®❗️ Явления ползучести и вязкопластичности могут существенно влиять на работу конструкций: разрушаются трубы котельных вследствие ползучести, увеличиваются напряжения в арматуре железобетонных конструкций, возникают деформации в лопатках и дисках турбин, что приводит к опасному уменьшению зазора между деталями. Кроме того, эти модели материалов часто используются в таких областях как аддитивные технологии, сварка лазером, лазерная резка и термообработка металлов и сплавов. Ползучесть и вязкопластичность - это явления, при которых неупругая деформация увеличивается со временем. Часто в литературе под ползучестью и пластичностью понимают одни и те же процессы. Однако, они характеризуются разными временными масштабами. На вебинаре мы расскажем о моделях ползучести и вязкопластичности, доступных в COMSOL Multiphysics®, и продемонстрируем поэтапную сборку примеров с использованием этих моделей. Помимо универсальных моделей, которые позволяют вводить собственные выражения, в нашей программной среде реализованы и готовые модели. Есть возможность учесть ползучесть и вязкопластичность в твердотельных конструкциях, оболочках, пластинах и мембранах, при этом комбинировать модели ползучести друг с другом, с моделями пластичности и термического расширения для решения более сложных задач. В модуле «Нелинейные материалы» доступны все эти модели, а в модуле «Геомеханика» представлены только универсальные модели ползучести. ✅ Ссылка на регистрацию.

Интересное видео 👀 ❗️Моделирование СВЧ-процессов и устройств с помощью COMSOL Multiphysics®❗️ Модуль Радиочастоты пакета COMSOL Multiphysics® предоставляет широкий спектр техник и инструментов для моделирования СВЧ-резонаторов, волноводов, фильтров, антенн, периодических решеток, а также любых классических СВЧ-процессов и явлений, связанных с исследованием распространения и рассеяния э/м волн в линейных, нелинейных и дисперсионных средах. В данном видеоуроке проведен разбор современного функционала данного модуля, затронуты вопросы задания и настройки портов, описания потерь в металлических и диэлектрических материалах, использования PML, расчетов в дальней зоне, моделей с понижением размерности и т.п. ✅ Ссылка на видео.

Интересная статья 👀 ❗️Как комбинировать и сравнивать несколько решений в COMSOL Multiphysics®❗️ С версии 5.3 программного обеспечения COMSOL Multiphysics® расширился функционал для совместного управления несколькими решениями. В частности доступны следующие возможности: • комбинация двух решений в одно; • сохранение решений в разных наборах данных для независимой постобработки и анализа; • сопряжение решений, к примеру, для их сравнения. В этой заметке мы покажем, как использовать эти полезные инструменты. ✅ Ссылка на полный текст.

Интересное видео 👀 ❗️Что же такое энтропия?❗️ Энтропия Вселенной постоянно растёт. Почему — никто не знает, и в этом ролике ответа тоже не будет. Зато Дерек Маллер с канала Veritasium расскажет, что такое энтропия и как во Вселенной, где всё стремится к беспорядку, могла появиться столь сложная штука, как жизнь. ✅ Ссылка на видео.

Интересная статья 👀 ❗️Моделирование кабелей и линий передач в среде COMSOL Multiphysics®❗️ Электрические кабели характеризуются такими параметрами, как импеданс и коэффициент затухания. В данном тексте будет рассмотрен пример моделирования коаксиального кабеля, для которого существует аналитическое решение. Мы покажем вам, как рассчитать параметры кабеля, исходя из результатов моделирования электромагнитных полей в среде COMSOL Multiphysics. Разобравшись с принципами построения модели коаксиального кабеля, в дальнейшем мы сможем применять полученные знания для вычисления параметров линий передач или кабелей произвольного типа. ✅ Ссылка на полный текст.

Интересное видео 👀 ❗️Моделирование электрических токов в COMSOL Multiphysics®❗️ Одним из базовых направлений электротехнических расчетов является численное моделирование электрических токов при условии пренебрежимо малых магнитных индукционных эффектов. Среди таких задач исследования стационарных токов в проводящих средах и переменных токов в резистивных и/или диэлектрических средах, в т.ч. в резисторах, токопроводящих шинах и актуаторах. Зачастую такие постановки сопровождаются расчетом сопряженных эффектов. В COMSOL Multiphysics® для этих целей следует использовать интерфейсы группы Electric Currents, расширенные версии которых входят в состав модулей AC/DC или MEMS. В данном видеоуроке мы разберем основные аспекты настройки и наиболее характерные их применения. Мы также обсудим использование указанных интерфейсов в рамках мультифизических расчетов джоулева нагрева, термоэлектричества, пьезорезистивности, связанных термических деформаций, электрокинетических исследований, трассировки заряженных частиц и т.п. ✅ Ссылка на видео.

Интересная статья 👀 ❗️Моделирование электродинамических подшипников в среде COMSOL Multiphysics®❗️ Электродинамические или магнитные подшипники используются во многих отраслях промышленности, включая производство электроэнергии, переработку нефти, в турбинных механизмах, насосах и инерциальных системах накопления энергии. В отличие от механических подшипников, такие подшипники позволяют подвижные нагрузки без физического контакта за счет магнитной левитации. Магнитные подшипники ценятся за отсутствие трения и возможность работы без смазки и, благодаря низким эксплуатационным расходам, являются альтернативой механическим подшипникам, при этом имея более долгий срок службы. Давайте ознакомимся с техниками вычисления параметров конструкции, таких как магнитные силы, вращающий момент и магнитная жесткость, с использованием пакета COMSOL Multiphysics®. ✅ Ссылка на полный текст.

Вебинар 5 июля, в 14.00 ⏰ ❗️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. На вебинаре мы расскажем 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 регистрацию.

Интересное видео 👀 ❗️Как нарушаются законы физики... на яхте?❗️ Разбираемся, как идти под парусом против ветра, почему даже высоченные корабли не переворачиваются, за счет чего голое железо не ржавеет под водой, почему не якорь держит корабль, а цепь, как разогнаться быстрее ветра и многое другое! ✅ Ссылка на видео.

Обновление сайта 🖥 ❗️COMSOL запустила новый учебный ресурс по мультифизическому моделированию❗️ Онлайн-сервис «Учебный центр» является общей точкой доступа пользователей всех уровней квалификации к учебным курсам, статьям и видеоматериалам, обучающим моделированию с помощью COMSOL Multiphysics®. Ресурс разработан для удобства пользователей: категории и фильтры позволят быстро найти нужные ресурсы и материалы по интересующей теме. ✅ Ссылка на полный текст.

Вебинар 30 июня, в 14.00 ⏰ ❗️Основы прочностного анализа COMSOL Multiphysics®❗️ Прочностной анализ включает в себя решение задач механики, расчет напряжений и деформаций, оценку безопасности конструкции. Проведение такого типа анализа является важным этапом при оценке способности конструкции выдерживать приложенные нагрузки. На этом вебинаре мы рассмотрим функциональные возможности для расчета механических напряжений и деформаций, представленные в модуле "Механика конструкций" пакета COMSOL Multiphysics®. Основное внимание мы уделим логике построения моделей. Дополнительно обсудим доступные граничные условия, реализованные в COMSOL Multiphysics®, и спектр решаемых линейных и нелинейных задач. Мы коротко расскажем о моделях материалов, доступных в модулях "Геомеханика" и "Нелинейные материалы", которые являются расширениями модуля "Механика конструкций". На простых примерах мы продемонстрируем решения задач о расчете напряженно-деформированного состояния линейно-упругого и гиперупругого материалов. ✅ Ссылка на регистрацию.

Новое видео 📽 ❗️Моделирование акустических течений в COMSOL❗️ Акустические потоки, представляющие собой индуцированные акустическим полем потоки жидкости, популярны в микрогидродинамике и системах "лаборатория на чипе" для управления частицами, смешивания жидкостей и реализации микронасосов. Новые функциональные возможности, реализованные в COMSOL версии 6.1, позволяют рассчитывать силы, напряжения, приграничные скорости и акустические поля, приводящие к генерации потоков жидкости. Наши разработчики подготовили обзорный вебинар по этой теме. ✅ Ссылка на видео.

Интересная статья 👀 ❗️Основы виброакустических ASI расчетов в COMSOL®❗️ Виброакустические задачи (в англоязычной литературе часто используется термин ASI-задачи, где ASI — acoustic-structure interaction) подразумевают совместное моделирование упругих волн в твердых телах, акустических волн давления в текучих средах (флюидах) и учет взаимодействия между ними. К таким задачам в т.ч. относятся исследования и разработка устройств для излучения, рассеяния, передачи и приема звука, а также механических систем для распределения, изоляции или подавления звука. В указанных акустических системах, как правило, сопрягаются области с флюидами и твердотельными материалами, и для описания их важно понимать, что происходит на границе раздела "жидкость — твердое тело". В данной заметке мы рассмотрим решение виброакустических задач в программном пакете COMSOL Multiphysics®. ✅ Ссылка на полный текст.

Интересное видео 👀 ❗️Лампа накаливания — возможно, лучшее изобретение❗️ Лампа накаливания — возможно, лучшее изобретение, но не как источник света, но как элемент самых первых электронных вычислительных машин, без которых не было бы современных компьютеров и современной цивилизации. О том, как именно угольная нить в вакуумной колбе положила начало цифровой эры. ✅ Ссылка на видео.

Лампа накаливания — возможно, лучшее изобретение, но не как источник света, но как элемент самых первых электронных вычислительных машин, без которых не было бы современных компьютеров и современной цивилизации. О том, как именно угольная нить в вакуумной колбе положила начало цифровой эры.