comsol流体空腔的搜索结果

  • COMSOL Multiphysics® 中模拟顶盖驱动 顶盖驱动包含一个充满液体的方形。在顶部边界处,切向速度被用来驱动内的流体流动。剩余的三个壁被定义为无滑移边界条件,即速度为零。 为了确定基准模型,我们选择求解那些采用不同方法都能轻松解决的通用性问题。那么,该如何使用描述问题的最通用公式来比较不同的计算方法呢?
  • 流体流过不规则的几何形状或狭窄的孔口时,流体的速度会上升。速度的增加降低了静压。每当压力变得小于局部饱和蒸气压时,就会释放出大量空穴(成核)。在压力下降时,产生的会膨胀并破裂(生长和内爆)。当空坍塌时,它们会向周围的液体中释放出尖锐的能量冲击波。冲击波能够带来微观混合效应、无标度加热和可控的转子/液体摩擦。
  • 谐振是激光器的重要组成部分,它可以使激光具有良好的方向性和相干性。COMSOL的特征频率分析可以计算各类激光器谐振的基模和高阶模场分布,为激光器的设计提供了强有力的工具。 对称激光中的高阶模 华裔科学家高锟博士在1966年发表的一篇论文奠定了光纤通信的基础。1970年,低损耗的石英光纤制造成功,光通信的时代到来了。
  • 研究内容: 本文提出了一种新型吸声结构,该结构基于双层微穿孔板(DLMPP)和类似于卷曲空间的翻转空间概念,以改善具有有限背衬空气空间的外壳中的低频到中频吸声。结果表明,新设计可以产生类似于传统DLMPP的宽带吸声,翻转可以实现有限背空间外壳的低频吸声。对新设计的吸声系数进行了理论分析和有限元模拟。还讨论了设计参数对新设计吸声系数的影响。 图1.
  • 流固耦合 耦合的机理,了解双向耦合和单向耦合 圆柱绕流 小球落水浮起 抽水泵 球阀的模拟 了解动网格中的变形域(案例) 了解动网格中的旋转域(案例) 5.COMSOL流体力学的综合应用(案例)液滴铺展 弯道流动 孔隙流 方自然对流 联系人:武老师 电话:15803881035 邮箱:wu15803881035
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    8.2 小球落水浮起 8.3抽水泵 8.4球阀的模拟 COMSOL流体力学的综合应用(案例) 9、液滴铺展 10、弯道流动 11、孔隙流 12、方自然对流 课后答疑交流,创立专属课程答疑微信群
  • 材料定义 在COMSOL中定义消声器内部流体材料为空气、吸声材料为泡沫铝、内部板为穿孔管。
  • 平衡装置存在径向和轴向两个间隙,由末级流出的带压液体,经径向间隙流入平衡盘前的中,使之形成高压力状态。 于平衡盘后侧的上开设平衡管,并与水泵入口相连通,使该处内压力与泵入口处压力基本一致。 由于平衡盘前后两内压力不等,构成压力差,产生与轴向力反向的平衡力,达到平衡效果。
  • (培训完长期解疑答惑) 第十讲:学员可带自己案例模型让老师指导解疑 COMSOL 在混凝土耐久性方面运用 混凝土多相细观骨料模型实现 细观混凝土中氯离子扩散的 COMSOL 实现 细观混凝土中浓度场与反应场耦合 裂纹自愈合条件下混凝土中氯离子扩散-结合的 COMSOL 实现 comsol流固耦合流体传热激光专题线上培训 COMSOL软件入门 仿真框架建立及软件基本操作
  • 伴随着每一次跳动,心脏中的四个瓣膜都会完全张开,再紧紧合上,通过心单向输送血液。基于建模的心脏瓣膜性能研究有助于医学研究人员找到多种心脏疾病的治疗方法。来自 Veryst Engineering 的团队使用 COMSOL Multiphysics® 软件对心脏瓣膜的开合进行了模拟。
  • 通过结合理论讲解和案例分析,帮助学员深入了解如何通过COMSOL对半导体器件进行高精度仿真建模、热结构设计、可靠性分析以及涉及到的传热、流体、热应力等多物理场问题进行稳态与瞬态建模、计算与结果分析。同时,以发表的SCI论文为案例,帮学员掌握利用COMSOL进行文章撰写的思路及相关技巧。
  • 磁芯 传热模块: 各种各样的散热器 微流体模块: 各种微流体通道 搅拌器模块: 各种类型的叶轮 轴 釜 多体动力学模块: 外齿轮和内齿轮 齿条 射线光学模块: 各种类型的透镜
  • 两相流,水平集中需要将流体1选择空气,流体2选择墨水,并勾选表面张力中的在动量方程中包含表面张力,填入表面张力系数0.07,这里如果不勾选的话就形成不了液滴,材料也是与之前水平集中的流体1流体2一一对应。
  • 2.3 制动主缸模型 本文采用的制动主缸模型忽略用于避免内汽蚀的回流部件、压力和摩擦力,考虑主缸活塞惯性量和补偿孔位置的影响,根据流体动力学理论与机械动力学理论,建立制动主缸简化模型如图3所示[7]。
  • 如果我们单纯指comsol的等离子体模块,那可以仿真的等离子体类型有很多。等离子体模块的控制方程就是所谓的流体模型(即漂移扩散近似D-DA),我们知道等离子体仿真包括流体模型,粒子模型,混合模型。而流体模型针对不同的等离子体类型又有不同的‘变种’。比如常见的实验室内低温等离子体反应器如CCP,ICP,电晕,大气压的streamer,jet,直流辉光,这几大类都可以使用漂移扩散的流体模型。
  • 物质属性 计算流体物质为空气,设置它的密度、比热、粘性等参数 设置上下两侧固体域物质为硬橡胶 湍流模型 选择雷诺应力湍流模型 能量方程 激活能量方程 边界条件 设置左右两侧高、低温墙壁的温度 设置上下两侧壁面为绝热条件 设置流体域与固体域之间的墙壁边界参数 设置求解方法和松弛因子 计算结果
  • 背板包含穿孔,这些穿孔在膜两侧和壳体上的压力分布中发挥作用,这也是声学设计的一部分。 建模 结构的三维模型在ANSYS DesignModeler中创建,并用实体单元划分网格。 结构体使用SOLID185单元。声学(声端口、气隙和壳体)用FLUID30单元建模。
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    运算结束的时候,我们希望能达到稳定的状态,即流体内循环。一个通用准则是,层流下流体应该穿过(循环)计算域 10 次。在这个算例中,我们没有进口和出口,因此流体没有穿过计算域。因此结束时间应该设置为在内循环 10 次的时间。例如 1s。实际上,我们发现 0.5s 就可以了,故我们设置结束时间为 0.5s。
  • 模型中内核是硬质高密度材料,通常是铅或者铁,称为振子,振子外面的中间层是软质弹性硅胶,外壳是硬质树脂,振子和弹性硅胶形成散射体,硬质树脂形成的球称为赫姆霍兹共振。基于COMSOL软件对特征值求解分析作波矢参数的参数化扫描,得到特征频率和振型模态的结果,如图2所示。提取最低价的本征频率,绘制了晶胞参数的频带结果图,如图3所示。
  • 满足计算精度; -与0.4m处相比,峰值频率相同,但峰值明显降低,曲线并未呈现明显离散频率;风机产生的离散噪音随着距离的增大而逐渐衰减; -模拟与测试曲线均在70Hz、100Hz、200Hz左右出现极大值,这与模态有关,在相关频率点处发生共振。
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