OOFELIE典型案例

振动惯性加速度计(VIA)——多物理场强耦合仿真分析     

OOFELIE典型案例的图1

振动惯性加速度计的设计是一个多物理场强耦合问题,涉及到电磁场、结构力学、声学和传热多物理场强仿真分析,同时也包含了珀耳帖效应静电效应。传统的仿真方法是将这些物理场进行顺序耦合仿真,导致仿真结果的误差 。OOFELIE::Multiphysics 将这些物理场实现强耦合仿真分析,得到高精度的仿真结果和良好的收敛性
 

OOFELIE典型案例的图2

案例演示

在这个视频中,详细介绍了一个三维多物理模型的热电发电机。该模型采用有限元方法对器件的瞬态特性进行了预测。

能量是从100°C的热凝视中提取的,目前的模拟考虑并耦合了以下效应。
1、 在流体域中流动
2、 流体介质与结构之间的共轭传热
3、 结构中的热机效应
4、 结构中的热电效应 


 

这个瞬态分析提供了访问:
1、 流体的压力、温度和速度分布 

2、 温度在结构中的分布 

3、 热机械变形在结构中分布较均匀 

4、 装置内部的电位分布

OOFELIE和ZEMAX之间用于研究高精度光学器件的工作流程演示

OOFELIE和ZEMAX之间用于研究高精度光学器件光机热集成耦合仿真的工作流程演示


流固耦合案例演示

通过仿真,我们可以获得:


加速度计的能量损耗;
优化谐振品质;
降低加速度计谐振频率的热应力。

OOFELIE典型案例的图3

我们可以利用OOFELIE::Multiphysics 将器件接入电路中,实现电路与物理场的耦合, OOFELIE::Multiphysics 软件提供了EDA工具接口,实现数据的交换。

产品模块

MEMS 微机电模块

Vibroacoustic 振动声学模块

Electromagnetic 电磁模块

Thermal Mechanics 热力学模块

Advanced Optics 高级光学模块

原文链接 

OOFELIE软件在MEMS行业中的应用

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