Sehen Sie, wie die Multiphysik-Simulation in Forschung und Entwicklung eingesetzt wird
Ingenieure, Forscher und Wissenschaftler aus allen Branchen nutzen die Multiphysik-Simulation, um innovative Produktdesigns und -prozesse zu erforschen und zu entwickeln. Lassen Sie sich von Fachbeiträgen und Vorträgen inspirieren, die sie auf der COMSOL Conference präsentiert haben. Durchsuchen Sie die untenstehende Auswahl, verwenden Sie die Schnellsuche, um eine bestimmte Präsentation zu finden, oder filtern Sie nach einem bestimmten Anwendungsbereich.
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In this work, we have taken a model which is simulated using COMSOL Multiphysics®. It was used as a tool to design, characterize and to simulate an example which is nanofibers based piezoelectric energy generators. The results are compared with other available sources but using with ... Mehr lesen
This paper describes the use of COMSOL Multiphysics® during the design of a vented box loudspeaker. Templates have been created to model the different needs of a complete design. Based upon those templates a box has been prototyped, measured and confronted to simulation. The cabinet may ... Mehr lesen
Today, MEMS based accelerometers are used in a variety of applications. To name a few, they are used in safety systems in automobiles, it has added a new dimension to miniaturization of devices, it has replaced traditional piezoelectric accelerometers, which were big and difficult to ... Mehr lesen
Introduction: Usage of Composite Materials properties is rapidly gaining acceptance in various industries such as aircraft manufacturing, automotive, healthcare, etc. Its main strengths are light weight material, great strength and durability, strength related to weight, corrosion ... Mehr lesen
扬声器的失真问题一直受电声业界的关注,尤其是谐波失真,它是影响扬声器重放声音音质的主要因素之一。 本文提出了一种基于 COMSOL Multiphysics® 软件预测扬声器谐波失真的仿真分析方法。该方法需建立包括磁场、振动系统和声场等多个物理场的扬声器的全模型,给扬声器加载一单频电压信号,用瞬态分析的方法可求解得到该频率激励下的扬声器的多个重要物理量随时间的变化函数,如流经音圈的电流I(t)、音圈的受力F(t)、振动系统表面上任意点的位移x(t),以及声场中任意点的声压P(t)等。给扬声器加载一个时间长度为0.1s的单频电压信号,仿真分析所得的防尘帽顶点的位移曲线 ... Mehr lesen
消声器结构简单、维护成本低,已经成为工业噪声治理的主要手段之一。由于现代工业噪声水平高、低频大波长、环境复杂等特性,对消声器消声性能提出更高需求的同时,对其结构、材料及设计理论提出更高要求。传统消声器中多孔材料内部粘弹-热属性受流相中空气本征态限制,无法在有限空间内实现高效低频消声,(声学)超构材料的出现为其提供新思路与方法。 鉴于此,本文主要开展(超构)消声器设计理论与优化方法研究。首先,依据测量结果,提取噪声信号的频谱特性,结合数据库及其挖掘技术,采用人工智能算法,设计超构材料并选取多孔材料;其次,根据阻抗匹配技术,迭代材料结构与尺寸参数,优化其消声特性;最后 ... Mehr lesen
Photonic integrated circuits (PIC) play important roles in contemporary optical communication systems. Incorporating functional materials into PICs equips passive photonic devices with active modulation capabilities, unleashing great potentials in optical signal processing, quantum ... Mehr lesen
将扬声器的前期开发,包含音圈设计、3D绘制、磁路仿真、性能仿真全部在comsol里用一套参数开发完成。高度集成的设计方案耗时极短,可以得到扬声器开发所需的所有TS参数和性能仿真结构,并且可导出3D用于手板打样。 可记录开发过程中所有调试记录,比较后,可回溯最优方案的参数。 全程可视化建模,清晰展现设计意图。 Mehr lesen
微磁学仿真(micromagnetics simulation)是自旋电子学与磁学领域中重要的一种重要的研究手段,本质上通过求解Landau-Lifshitz-Gilbert(LLG)方程来对磁性体系中磁矩的动力学进行仿真。微磁学仿真的主流软件以开源为主,包括OOMMF、Mumax3等,然而其在工程上的应用以及与多物理场耦合的扩展性仍有所不足。我们基于COMSOL的Physics Builder创立了微磁学仿真模块,不仅能够实现已有的微磁学仿真功能,还能够与COMSOL内置的多物理场进行耦合,如磁弹耦合、磁光耦合、各向异性磁电阻等,为学术研究和工程应用提供了新的接口 ... Mehr lesen
传统光学镜片在制造后规格固定,无法调节。尽管空间光调制器(SLM)能够实时调制光的相位或强度,但其分辨率、速度和功率限制使其在高功率或高帧率应用中表现不佳。可变形镜(DM)和微透镜阵列(MLA)因反馈回路复杂和响应速度较慢,难以满足超快脉冲激光器的要求。声光效应通过调节介质的折射率来实现光束调制,为克服这些局限性提供了有效的解决方案。在本研究中,我们使用了 COMSOL Multiphysics® 软件中的压力声学、固体力学、电路、几何光学和静电场模块进行仿真。首先,我们开发了一个二维声学透镜模型,以模拟液体在压电陶瓷片振动影响下形成的声压场 ... Mehr lesen
