COMSOL Multiphysics电磁场与多物理场耦合仿真

COMSOLMultiphysics可以求解多场问题,完全开放的架构,任意独立函数控制的求解参数,专业的计算模型库,全面的第三方CAD导入功能,强大的网格剖分能力,大规模计算能力,丰富的后处理功能,专业的在线帮助文档,多国语言操作界面,因此被应用于各个相关科研和产品研发领域

适合参加培训学员对象:               

(1)刚接触comsol还未安装软件         (2) 用了一段时间但是基础较差         

(3.) 基础的都会想解决自己的模型问题   (4)想系统性培训学习comsol软件

内容:

一,多物理场耦合仿真及COMSOL软件介绍

二,COMSOL软件基础操作

三、低频电磁场(ACDC)物理场技术详解

四、实际案例模型操作

案例一、电磁探测(1)人体头颅肿瘤MIT电磁探测(2)人体头颅几何画法。(3)正向问题求解探讨(4)发射角与接收角相位差计算。

案例二、电磁线圈优化(1)如何对特定的物理场进行优化(2)全局控制变量设定并启动优化(3)snopt优化求解器使用方法

案例三、磁致伸缩原理的电磁超声换能器优化(1)磁致伸缩材料线性和非线性介绍(2)电磁超声换能控制方程讲解,边界条件设定(3)电容式麦克风中膜位移转换电信号(4)后处理和图形化显示帮助

案例四、电磁致液体形变和破碎(1)磁流体洛伦兹力设置,流体两相流水平集定义(2)静电射流问题分析(3)静电-层流水平集-稀物值传递多物理场耦合分析(4)相初始化-瞬态分析及求解器设置(5)喷雾模拟,泰勒锥

案例五、电磁阀(1)多匝线圈、磁芯、非磁导向机构及磁性柱塞构成的电磁柱塞建模(2)联合磁场、移动网格接口全局常微分和微分代数方程构建模型(3)计算电磁力及柱塞位移

案例六、电缆电磁热分析(1)三维电缆建模及模型网格剖分(2)电缆的感应效应分析(3)电缆的热效应分析

案例七、超导(1)超导线分析(2)本构关系E-J传导特性

案例八、同轴电缆瞬态分析(1)麦克斯韦方程组在时域仿真(2)观察瞬态现象(3)模拟相对于电场或磁场的非线性材料(4)分析不同终端情况下的脉冲传播(5)理想电导体和磁导体设置

案例九、静电除尘(1)电晕模型简化(2)电荷守恒方程和泊松方程求解电荷载流子的传输问题(3)流体流动颗粒跟踪接口求解颗粒轨迹(4)计算颗粒收集效率随颗粒半径的变化情况(5)绝缘子静电场模拟计算

案例十 课程拓展(1)课堂协助学员解决建模问题(2)创立微信解疑群,发送案例模型ppt(3)根据学员要求拓展讲解光学、等离子体、激光、流体,等其他案例

联系人:武老师|电话(VX):18538137613|邮箱:wutl03@111.com|qq: 1160570044

每人¥3680元 (含报名费,培训费、资料费)

优惠一:前十五名报名缴费学员可享受每人200元优惠

优惠二:报名两人及以上每人可享受200元优惠

授课老师阎老师,来自国内知名科研院校,国家重点实验室成员,有将近十年的comsol仿真经验,主要擅长电磁、电磁热、电磁热流、磁流体、电磁结构、等离子体、激光、声场等多物理场耦合建模仿真,欢迎广大学员带着自己的科研问题一起探讨解决

祝各位在科研的道路上勇于探索,攻坚克难  实现科研梦!

COMSOL多物理场耦合仿真电磁场仿真

COMSOL Multiphysics电磁场与多物理场耦合仿真的评论0条

    暂无评论

    COMSOL Multiphysics电磁场与多物理场耦合仿真的相关视频课程

    COMSOL Multiphysics电磁场与多物理场耦合仿真的相关案例教程

    积分是数学模型中最重要的功能之一,特别是对数值仿真而言。例如,偏微分方程组 (PDEs) 就是由积分平衡方程派生而来。当需要对偏微分方程进行数值求解时,积分也将发挥非常重要的作用。本文介绍了 COMSOL 软件中可用的积分方法以及如何使用。 积分的重要性 COMSOL 使用了有限元方法,它将控制 PDE 转化为积分方程,换言之,就是弱形式。如果仔细观察一下 COMSOL 软件,您可能会发现许多边界
    3 总结和展望 在锂离子电池的研究中,仍存在许多科学问题尚未解决,这些问题严重影响着锂离子电池的安全性能和使用寿命。例如,锂枝晶的生长演化、SEI膜的形成和破裂演化、正极颗粒在循环中的破裂、电池寿命预测、热失控、以及电池组的电池状态实施监测和管理等问题。这些问题涉及到电场、浓度场、力场和温度场等多个物理场之间的耦合,很难通过单一的实验表征手段对各个驱动力进行分别观测,更难以给出多场耦合的综合结果。
    摘 要:作为一种具有前景的能量存储系统,锂离子电池需要进一步提高能量密度、功率密度、可靠性和循环稳定性,以满足不断增长的大型能源存储、电动汽车和便携式电子设备需求。当前对锂离子电池的实验研究仍然面临多个挑战,这些挑战包括电解液的导电性和安全性、高能量负极的沉积-剥离机制的优化、高能量正极的循环电压和容量维持、高电流条件下的界面极化和容量释放,以及在极端电流-温度-针刺条件下的热失控管理等问题。这些
    摘 要:为了进一步了解海上平台常用管道钢的腐蚀特性,尤其是在实际工作环境下存在的高温、高Cl-腐蚀情况,本文基于大型仿真软件COMSOL Multiphysics,在3.5%NaCl(质量分数)溶液中对Q235碳钢、304L不锈钢两种管道钢材进行了仿真模拟分析,从而为海上复杂环境中钢材的使用提供参考。 关键词:COMSOL Multiphysics;腐蚀速率;304L不锈钢;Q235碳钢;NaCl
    2.2 正极 锂离子电池的正极材料由正极颗粒、导电剂、电解质和粘合剂等组成,其中存在大量的异质相和相界面。正极材料中多个物相之间的锂离子传输过程、电化学反应中的电荷转移以及伴随电化学反应的热产生和热传递等,直接决定了电池的容量、倍率性能、容量衰减、电压衰减、形貌破裂、气体释放甚至热失控等性能表现。因此,正极中多场耦合效应的理解和控制对于开发高性能锂离子电池至关重要。COMSOL Multiphys
    影响力
    粉丝
    内容
    获赞
    收藏
      项目客服
      培训客服
      0 2