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Strukturmechanik & Akustik Blog-Beiträge

Modellierung der Faltenbildung mit COMSOL Multiphysics®

8. Apr 2024

Faltenbildung ist wichtig für die Raumfahrttechnik, den Maschinenbau und das Bioengineering. Erfahren Sie, wie Sie den zugrundeliegenden Mechanismus der Faltenbildung mithilfe der Modellierung nichtlinearer Strukturmaterialien analysieren können.

Wie werte ich singuläre Spannungsfelder aus?

21. Mär 2024

Erfahren Sie mehr über die Eigenschaften singulärer Spannungsfelder und lernen Sie einige mögliche Ansätze zu deren Auswertung in COMSOL Multiphysics® kennen.

Faltung und Auralisation für die Raumakustik-Analyse

5. Mär 2024

Die Faltung wird in verschiedenen Gebieten für die Signal- und Bildverarbeitung, Statistik und mehr angewendet. Erkunden Sie hier 3 Methoden zur Durchführung von Faltungen in COMSOL Multiphysics®.

Modellierung der Erzeugung akustischer Energie in thermoakustischen Motoren

15. Feb 2024

Da thermoakustische Motoren keine beweglichen Teile beinhalten, ist ihre Struktur sehr einfach. Hier erfahren Sie mehr über diese Motoren und wie Sie sie modellieren können.

Die Parameterschätzung bei nichtlinearen Materialmodellen in COMSOL Multiphysics®

7. Feb 2024

Lernen Sie anhand einiger Modellbeispiele, wie Sie die Parameter von Modellen für nichtlineare Werkstoffe in COMSOL Multiphysics® schätzen können.

Maximierung von Eigenfrequenzen mit Form- und Topologieoptimierung

22. Jan 2024

Mechanische Resonanz kann zu Ermüdungsproblemen bei Maschinen führen. Hier erfahren Sie, wie Sie unerwünschte Resonanz mithilfe der Form- und Topologieoptimierung verringern können.

Impulsantwort eines kleinen Smart Speakers in einem Raum

7. Jul 2023

Das akustische Verhalten eines kleinen intelligenten Lautsprechers kann in der Software COMSOL Multiphysics® mit der integrierten hybriden FEM-Strahlen-Kopplungsfunktion modelliert werden. Hier erfahren Sie mehr.

Spannungsminimierung: Ein heuristischer Ansatz zur Verbesserung des Ermüdungsverhaltens

5. Jun 2023

Zwei Modelle, eine Halterung und eine Felge, demonstrieren eine gradientenbasierte Optimierungsmethode, die eine heuristische Spannungsminimierung zur Verbesserung des Ermüdungsverhaltens ermöglicht.


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