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
Новое видео 📽
❗️Решение нелинейных задач прочностного анализа в COMSOL Multiphysics®❗️
Модель линейного упругого материала применима к твёрдым телам, прежде всего металлам, подверженным незначительным деформациям. В случае, когда анализируются большие деформации или исследуются высокоэластичные, пластичные, вязкие и прочие нелинейные материалы, необходимо использовать соответствующие нелинейные математические модели и алгоритмы. Модуль Механика конструкций среды численного моделирования COMSOL Multiphysics® содержит инструменты, необходимые для решения задач с учётом геометрической нелинейности (значительные деформации, контактные задачи, мультифизика). Модули Нелинейные материалы и Геомеханика расширяют возможности моделирования в области прочностного анализа, предлагая пользователям более 100 встроенных нелинейных моделей материалов, описывающих поведение резины, бетона, биологических тканей, металлов в состоянии пластичности, пористых сред и порошков, керамики, сплавов с памятью формы и многих других материалов.
В видео представлен обзор нелинейных задач механики деформируемого твердого тела и инструменты, реализованные в COMSOL Multiphysics® для их решения. Из этого видео вы узнаете, как рассчитать напряженно-деформированное состояние твёрдого тела с учётом геометрической и физической нелинейности, обусловленной значительными деформациями, нелинейными свойствами материала, контактным взаимодействием или другими сопряжёнными физическими процессами (теплопередача, гидродинамика, пьезоэффект, магнитострикция и т.д.).
✅ Ссылка на видео.
1 325
YouTube-канал ▶️
❗️Волновая оптика VS геометрическая трассировка лучей❗️
Продолжаем пробовать новый формат Shorts в YouTube. В этот раз разбираем разницу между полноволновой моделью и трассировкой оптических лучей.
✅ Ссылка на shorts и канал.
1 325
Интересная статья 👀
❗️Расчёт полного потока через произвольное сечение модели❗️
С удивлением нашли достаточно старую, но максимально актуальную статью, в которой рассказывается о принципе выражения плотности потока и расчёта полного потока через сечение в COMSOL. Полный поток обычно представляет собой физически важную и измеримую величину. В зависимости от физики он может являться электрическим током, тепловой мощностью, силой, индукцией и т.п. Сечение же может быть отрисовано на уровне геометрии или реализовано как секущая плоскость в постобработке.
✅ Ссылка на полный текст.
1 325
Материалы вебинара 🗂
❗️Решение нелинейных задач прочностного анализа в COMSOL Multiphysics®❗️
1 325
Новое видео 📽
❗️Решение нелинейных задач прочностного анализа в COMSOL Multiphysics®❗️
Модель линейного упругого материала применима к твёрдым телам, прежде всего металлам, подверженным незначительным деформациям. В случае, когда анализируются большие деформации или исследуются высокоэластичные, пластичные, вязкие и прочие нелинейные материалы, необходимо использовать соответствующие нелинейные математические модели и алгоритмы. Модуль Механика конструкций среды численного моделирования COMSOL Multiphysics® содержит инструменты, необходимые для решения задач с учётом геометрической нелинейности (значительные деформации, контактные задачи, мультифизика). Модули Нелинейные материалы и Геомеханика расширяют возможности моделирования в области прочностного анализа, предлагая пользователям более 100 встроенных нелинейных моделей материалов, описывающих поведение резины, бетона, биологических тканей, металлов в состоянии пластичности, пористых сред и порошков, керамики, сплавов с памятью формы и многих других материалов.
В видео представлен обзор нелинейных задач механики деформируемого твердого тела и инструменты, реализованные в COMSOL Multiphysics® для их решения. Из этого видео вы узнаете, как рассчитать напряженно-деформированное состояние твёрдого тела с учётом геометрической и физической нелинейности, обусловленной значительными деформациями, нелинейными свойствами материала, контактным взаимодействием или другими сопряжёнными физическими процессами (теплопередача, гидродинамика, пьезоэффект, магнитострикция и т.д.).
✅ Ссылка на видео.
1 325
Интересная статья 👀
❗️Основы моделирования антенн в COMSOL Multiphysics®❗️
Для точного и эффективного моделирования антенной системы, следует начинать с простой геометрической топологии и постановки, а затем постепенно добавлять более сложные элементы и условия. Для уменьшения вычислительной сложности задачи необходимо исключить лишние элементы модели и сосредоточиться только на важных для дизайна аспектах. Перед тем, как перейти к учебным примерам моделирования антенн в программном обеспечении COMSOL Multiphysics®, рассмотрим безэховую радиочастотную камеру, которая используется для определения эффективности антенны.
✅ Ссылка на полный текст.
1 325
Вебинар 7 июня, в 14.00 ⏰
❗️Основы теплового анализа в COMSOL Multiphysics®❗️
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.
На вебинаре мы рассмотрим 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 расскажем, как моделировать процессы теплообмена в различных устройствах, например радиаторах, теплообменниках, химических реакторах, строительных конструкциях, с помощью COMSOL Multiphysics®.
✅ Ссылка на регистрацию.
1 325
Обновление сайта 🖥
❗️Новое описание модуля "Полупроводники"❗️
В модуле «Полупроводники» представлен специальный инструментарий для анализа работы полупроводниковых приборов на фундаментальном уровне. Функциональные возможности модуля позволяют моделировать некоторые распространённые типы приборов, среди которых биполярные транзисторы, полевые транзисторы металл-полупроводник (MESFETs), полевые транзисторы металл-оксид-полупроводник (MOSFETs), биполярные транзисторы с изолированным затвором (IGBTs), диоды Шоттки, p-n-переходы, солнечные батареи и другие устройства.
Модуль содержит функции для моделирования взаимодействия электромагнитных волн и полупроводниковых материалов. Типовыми устройствами для анализа являются фотодиоды, светодиоды и лазерные диоды. В расчётных моделях можно использовать уравнения и выражения, заданные пользователем.
Инструменты модуля «Полупроводники» можно легко комбинировать с возможностями любых других модулей расширения COMSOL Multiphysics®.
✅ Ссылка на страницу.
1 325
Интересная статья 👀
❗️Моделирование электронной пушки Пирса в COMSOL Multiphysics®❗️
Электронные пушки находят широкое применение в электронно-лучевых трубках, электронных микроскопах, спектрометрах и ускорителях частиц. Электронная пушка инжектирует электроны с горячего катода или из плазмы, а затем ускоряет их до высокой кинетической энергии. Одна из главных проблем при проектировании и создании электронной пушки заключается в том, что электроны отталкиваются друг от друга, поэтому пучок имеет тенденцию "расплываться" в поперечном направлении.
В данной заметке мы рассмотрим модель одной из самых ранних конфигураций электродов, которая была разработана для противодействия такому электростатическому отталкиванию. Речь пойдет про электронную пушку Пирса.
✅ Ссылка на полный текст.
1 325
Вебинар 2 июня, в 14.00 ⏰
❗️Модели балок, ферм и проводов в COMSOL Multiphysics®❗️
При возведении строительных сооружений в качестве несущих конструкций часто используются балки, работающие на изгиб, и фермы — стержневые системы, работающие на растяжение и сжатие. Для выполнения конечно-элементного анализа таких конструкций твердотельные балки, фермы и провода удобно заменить на совокупность одномерных компонентов, поскольку это существенно упрощает моделирование и позволяет получить достоверные результаты с использованием ограниченных вычислительных ресурсов.
Для моделирования балок, ферм и проводов в COMSOL Multiphysics® используются специальные математические модели, реализованные в интерфейсах Beam, Truss и Wire. При описании балок можно использовать ряд встроенных типов поперечного сечения или рассчитать свойства для произвольных поперечных сечений, которые потом можно использовать в качестве входных данных. В интерфейсе Beam представлены математические модели, основанные на теориях Эйлера-Бернулли и Тимошенко, что позволяет учесть, в том числе и сдвиговые напряжения. Интерфейсы Beam, Truss и Wire в COMSOL Multiphysics® можно комбинировать с другими интерфейсами, предназначенными для моделирования механики конструкций, например с Solid Mechanics и Shell. Таким образом, можно строить комплексные расчетные модели для сложных строительных конструкций, используя ограниченные вычислительные ресурсы.
На вебинаре мы расскажем об основных особенностях моделирования балок, ферм и проводов и разберем примеры использования этих конструкций при моделировании.
✅ Ссылка на регистрацию.
1 325
Новое видео 📽
❗️Механические контакты в COMSOL Multiphysics®❗️
Анализ напряженно-деформированного состояния конструкций, состоящих из нескольких, находящихся в контакте, тел требует корректного учета взаимодействия между телами в зоне контакта — расчёта области контакта, сил давления и трения и т.п. Кроме того, иногда требуется смоделировать дополнительные эффекты, связанные с прилипанием поверхностей, расслоением или удалением материала при износе при трении поверхностей.
В видео рассказывают о математических моделях и методах расчета контактного взаимодействия, с помощью которых можно повысить точность решения механических и мультифизических задач. Особое внимание мы уделим новым возможностям и функциям, которые появились в COMSOL Multiphysics® версии 6.1. В рамках онлайн-демонстрации мы рассмотрим несколько примеров расчета механических контактов.
✅ Ссылка на видео.
1 325
Новый перевод 🆕
❗️Использование условий циклической симметрии для экономии вычислительных ресурсов❗️
Для экономии вычислительных ресурсов и сокращения используемого объёма оперативной памяти при моделировании объектов сложной геометрической формы можно использовать условие циклической симметрии. Настройка этого условия для объектов, имеющих вращательную симметрию, может быть несколько сложнее, чем для объектов с осевой симметрией. Однако инструменты модуля «Механика конструкций» позволяют получить точные результаты, смоделировав всего одну повторяющуюся секцию объекта, например рабочего колеса.
✅ Ссылка на полный текст.
1 325
FAQ 🤓
❗️Что такое batch-лицензия и как её использовать?❗️
Подготовили небольшую справочную заметку для пользователей FNL-лицензии с информацией о том, как эффективно комбинировать кластерные расчеты или расчеты в пакетном режиме с локальной работой над моделью с т.з. задействования активных сессий.
✅ Ссылка на справку.
1 325
Интересная статья 👀
❗️Моделирование деформируемых конструкций на основе метода Лагранжа – Эйлера❗️
Леонард Эйлер и Джозеф-Луи Лагранж — два величайших математика, которые внесли большой вклад в развитие механики сплошных сред. На основе объединения предложенных ими подходов к описанию движения сплошной среды был создан метод Лагранжа-Эйлера (ALE), который можно использовать для решения широкого спектра различных задач. Из этой статьи вы узнаете, как труды Лагранжа и Эйлера помогли создать ALE-метод, а также, как использовать этот метод для моделирования в программном обеспечении COMSOL Multiphysics.
✅ Ссылка на полный текст.
1 325
Материалы вебинара 🗂
❗️Использование внешних функций и библиотек в COMSOL Multiphysics®❗️
1 325
Новое видео 📽
❗️Использование внешних функций и библиотек в COMSOL Multiphysics®❗️
При построении расчётных 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. Несмотря на то, что COMSOL предлагает пользователям множество различных вариантов описания переменных и функций, начиная от простой математической записи аналитической функции и заканчивая использованием растровых изображений, иногда возникает необходимость использовать так называемые внешние функции, написанные на том или ином языке программирования и представленные в виде динамических библиотек.
На вебинаре мы расскажем о том, как создать внешнюю функцию, скомпилировать её в динамическую библиотеку и подключить для использования в расчётной модели COMSOL.
✅ Ссылка на видео.
1 325
Интересная статья 👀
❗️Два метода моделирования свободных поверхностей в COMSOL Multiphysics®❗️
В COMSOL Multiphysics® реализованы четыре метода моделирования свободных поверхностей жидкости: метод функции уровня, метод фазового поля, метод подвижной сетки и метод стационарной свободной поверхности. В первой части этой серии статей мы обсудим методы функции уровня и фазового поля, основанные на уравнениях для полевой переменной и применимые практически к любому типу свободной поверхности жидкости. Во второй части мы сравним результаты из этой публикации с полученными при использовании интерфейса Moving Mesh (Подвижная сетка) для решения задач о свободных поверхностях.
✅ Ссылка на полный текст.
1 325
Вебинар 24 мая, в 14.00 ⏰
❗️Интеграция COMSOL Multiphysics® с электронными таблицами Excel®❗️
Электронные таблицы Microsoft Excel® часто используются для хранения и обработки данных. В Excel® можно анализировать результаты экспериментальных исследований, хранить табличные данные о свойствах материалов, использовать встроенные функции статистической обработки и регрессионного анализа. Кроме того, благодаря наличию встроенного языка программирования Visual Basic for Applications (VBA) в Excel® можно создавать приложения со специализированным пользовательским интерфейсом. Интеграция среды численного моделирования COMSOL Multiphysics® с электронными таблицами Excel® позволяет импортировать данные и экспортировать результаты расчёта в электронные таблицы, создавать описания новых материалов на основе сохранённых в Excel® данных и управлять расчётной моделью COMSOL с помощью связки VBA и COMSOL API.
На вебинаре мы представим основной функционал модуля интеграции, расскажем о различных вариантах его применения и на простых примерах продемонстрируем управление расчётной моделью COMSOL Multiphysics® в Excel®.
✅ Ссылка на регистрацию.
1 325
Интересное видео 👀
❗️Геометрический многосеточный (Multigrid) метод для CFD❗️
Многосеточные методы получили широкое распространение в качестве итерационных методов решения систем алгебраических уравнений, которые получаются после дискретизации математических моделей, в частности уравнений Навье-Стокса. В этом видео (на англ. яз.) представлено краткое и очень доходчивое объяснение принципа, лежащего в основе многосеточных методов. Рекомендуем!
✅ Ссылка на видео.
