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模拟跑车侧门和后视镜上的风载荷
在这篇博文中,我们使用大涡模拟 (LES) 和结构分析来分析高速行驶的跑车的门和侧视镜上的风载荷和气流。
对清晰度的追求:在 3 种望远镜设计中追踪射线
凯克望远镜包括一个由 36 个独立的互锁镜组成的抛物线反射面。 通过光线追踪模拟了解更多关于这个和其他 2 个流行望远镜设计的信息。
平面应力与平面应变的区别是什么?
我们将介绍可用于研究固体力学问题中的平面应力、平面应变和广义平面应变的公式和本构模型。
模拟聚合物电解质膜(PEM)电解槽中的两相流
从交通运输到工业应用,氢基储能在许多领域都显示出前景。 精心设计的电解槽有助于使这些应用成为可能。
通过 CFD 仿真研究 5 亿年前的晚宴
从斑马到大象再到狮子,纳米比亚是各种野生动物的家园。 然而,这个研究小组正在寻找一种 5 亿年前生物的化石。
三维感应加热模型的高效网格划分策略
您对三维感应加热模型的高效网格划分策略感兴趣吗?在这篇博客中,我们将演示如何根据单元类型划分网格。
对流-固耦合问题进行拓扑优化的新方法
许多拓扑优化方法仅适用于纯学术范围内的 FSI 问题。 输入用于流体结构设计的 TOBS-GT 算法…
涡街之美
涡街在自然界中经常出现,并且与各种技术应用相关。 这种流体力学现象也可以很美!
如何模拟沿波导的偏振旋转
对光子波导结构建模感兴趣? 了解一些适用于具有多种支持的波导模式和相同波导横截面的设备的有效技术。
使用 COMSOL 理解地震波的行为
1906年,发生了加利福尼亚地震。 1908年,有劳森报告。 1910 年,Harry Fielding Reid 提出了弹性回弹理论。 继续深入研究地震学…
在 COMSOL Multiphysics® 中模拟快速检测
想知道 COVID-19 的快速检测测试究竟是如何工作的? 在此处获取全面说明,以及 COMSOL Multiphysics® 中的 3 个示例模型。 (第 2 部分,共 2 部分)
快速检测测试设备中的物理原理
基于侧流分析 (LFA) 的快速检测测试,也称为免疫色谱测试,可以被认为是非常先进但非常强大的微型实验室。 (第 1 部分,共 2 部分)
通过多物理场仿真设计 5G 设备的腔体滤波器
从雷达和微波炉到粒子加速器,射频腔体滤波器可用于各种不同的应用领域。 其中:5G 设备和基础设施。
使用基准模型分析海啸波
1993 年日本北海道地震引发的海啸波达到了巨大的助推高度——在莫奈谷有记录的海浪甚至高达 32 m(~104 英尺)
焦糖制作背后的科学原理
许多人(包括我自己)都喜欢看一档烹饪比赛节目 The Great British Bake Off:不仅节目有趣,而且里面的食谱看起来也很美味。
模拟 Oldroyd-B 聚合物的行为
你有没有注意到,当对黏弹性流体施加一定的力时,该流体开始像串珠子一样?文中,我们介绍了一个使用 Oldroyd-B 聚合物的例子。
仿真助力扬声器开发的 6 个示例
从用于虚拟现实游戏的耳机到用于助听器的强大换能器,这里有 6 个多物理场仿真示例,用于开发新的和改进的扬声器产品。
在控制系统模型中添加一个全状态空间反馈控制器
获得全状态反馈的简要概述,学习如何使用状态空间控制器插件,并获得使用质量-弹簧-阻尼器系统实例实现该插件的演示。
将自适应网格细化与数据过滤相结合
在我们之前关于数据过滤的博客文章的后续文章中,我们演示了如何为具有非均匀热负载的热模型实现自适应网格细化和亥姆霍兹滤波器。
通过数据滤波提高模型性能
想要在您的模型中包含实验数据作为负载或边界条件,但数据随空间或时间变化并且有噪声? 尝试实现数据过滤,例如亥姆霍兹过滤器。
如何使用 COMSOL Multiphysics® 模拟霍尔效应传感器
霍尔效应传感器的基本工作原理:附近的磁场使通过半导体传感器的电流路径发生偏转,从而导致电位发生可测量的变化。
应该使用哪个辐射接口建立传热模型?
与传导和对流传热机制相比,辐射传热有其独特的特点。例如,辐射不需要任何介质就能远距离传输热量,在非常高的温度下主要是辐射传热产生作用。此外,辐射依赖于方向、波长和温度。那么,在 COMSOL Multiphysics 软件中,哪个接口可以最好地考虑我们传热模型中的辐射?
一场“安静”的革命:通过仿真分析电动机噪声
一个多世纪以来,世界在电动机的帮助下不停地运转。当人类社会享受到从电风扇到汽车等由电动机带来的各种好处时,人们可能就会要求这些机器变得更加安静。电动机发出的声音是一种多物理场现象,因为电动机的电磁运作会通过机器和周围的空气传送振动。
通过仿真分析高强度超声聚焦技术在生物组织中的传播
高强度超声聚焦(High-intensity focused ultrasound,HIFU)是一种用于生物医学领域的非侵入性技术,包括手术、癌症治疗和冲击波碎石术。当施加高强度聚焦超声时,超声波在焦点上耗散实现组织凝结和消融。我们可以通过仿真进一步分析该技术的声学特性和非线性性质。
