COMSOL Multiphysics仿真步骤.pdf
文库****品店
在线预览结束,喜欢就下载吧,查找使用更方便
相关资料
COMSOL Multiphysics仿真步骤.pdf
欢迎下载COMSOLMultiphysics仿真步骤1算例介绍一电磁铁模型截面及几何尺寸如图1所示,铁芯为软铁,磁化曲线(B-H)曲线如图2所示,励磁电流密度J=250A/cm2。现需分析磁铁内的磁场分布。图1电磁铁模型截面图(单位cm)图2铁芯磁化曲线2COMSOLMultiphysics仿真步骤根据磁场计算原理,结合算例特点,在COMSOLMultiphysics中实现仿真。(1)设定物理场COMSOLMultiphysics4.0以上的版本中,在AC/DC模块下自定义有8种应用模式,分别为:静电场(
基于COMSOL Multiphysics的交流故障电弧仿真研究.docx
基于COMSOLMultiphysics的交流故障电弧仿真研究交流故障电弧是电力系统中常见的故障模式之一,它可能会导致严重的设备损坏、能量损失和人员伤害。因此,对交流故障电弧进行准确可靠地仿真研究具有重要意义。本文旨在介绍一种基于COMSOLMultiphysics的交流故障电弧仿真方法,并探讨其在电力系统故障分析中的应用。首先,我们简要介绍COMSOLMultiphysics,它是一款基于有限元分析的多物理场仿真软件。COMSOLMultiphysics可以对多种物理场进行耦合分析,如电磁场、热场、流体
基于COMSOL Multiphysics压电铌酸锂晶片仿真.docx
基于COMSOLMultiphysics压电铌酸锂晶片仿真压电铌酸锂(LiNbO3)晶体具有良好的压电性能,在电子和光学领域中有着广泛的应用。为了更好地了解其性能和行为,利用COMSOLMultiphysics软件进行仿真模拟具有重要的意义。在压电铌酸锂晶体中,压电效应是由晶体内的极化电荷重新分布引起的。当外力作用于晶体时,极化电荷在晶体内重新分布,进而产生内部电场,引起电性质的变化,这就是压电效应。此外,压电效应还具有倒电效应。即当施加电场时,晶体会发生形变,这就是压电效应的逆过程。基于这些特性,压电铌
基于COMSOL Multiphysics的新型压电驱动器仿真分析.docx
基于COMSOLMultiphysics的新型压电驱动器仿真分析基于COMSOLMultiphysics的新型压电驱动器仿真分析摘要:压电材料的特殊性质使其在微观和宏观内部表现出非线性和耦合效应。压电驱动器作为一种新型的驱动器具有许多优点,例如高效率、快速响应和精密控制。本文基于COMSOLMultiphysics平台进行仿真分析,通过建立压电驱动器的数学模型,分析其在不同工作状态下的电-机耦合效应和位移响应。结果表明,压电驱动器具有良好的性能和工作稳定性,能够满足不同应用领域的需求。1.引言压电效应是指
多物理场仿真分析平台COMSOL Multiphysics v4.1.docx
多物理场仿真分析平台COMSOLMultiphysicsv4.1COMSOLMultiphysics是一种多物理场仿真分析平台,可以用于解决各种科学和工程领域的多物理场问题。它具有庞大的模块库,可以模拟包括热、电、声、流体、结构等多种物理现象。ComsolMultiphysics最新版本为v4.1。其核心思想是使用有限元法(FiniteElementMethod,FEM)对复杂的物理系统进行建模和仿真。使用这个软件,用户可以将复杂的物理问题简化为一系列的微分方程,并通过细分空间,将问题分离为一个个小的矩形