アプリケーションギャラリには電気, 構造, 音響, 流体, 熱および化学分野に関連する COMSOL Multiphysics® チュートリアルおよびデモアプリファイルが用意されています. これらの例はチュートリアルモデルまたはデモアプリファイルとそれに付随する手順をダウンロードすることにより独自のシミュレーション作業の開始点として使用できます.
クイック検索機能を使用して専門分野に関連するチュートリアルやアプリを検索します. MPHファイルをダウンロードするには, ログインするか, 有効な COMSOL ライセンスに関連付けられている COMSOL Access アカウントを作成します. ここで取り上げた例の多くは COMSOL Multiphysics® ソフトウェアに組み込まれ ファイルメニューから利用できるアプリケーションライブラリからもアクセスできることに注意してください.
Designing structures and open spaces with respect to sound quality is important for concert halls, outdoor environments, and even the rooms of a house. Simulating acoustics in the high-frequency limit, where the wavelength is smaller than the geometrical features, can be done with ray ... 詳細を見る
超音波流量計は, 流れに対して斜めに超音波信号を送信することで, パイプを流れる流体の速度を測定します. 流れがない場合, 送信機と受信機間の伝送時間は, 上流方向と下流方向に送信される信号で同じです. 流れがない場合, 下流に伝播する波は上流に伝播する波よりも速く移動するため, これを利用して流れを判定できます. 多くの場合, 超音波の送受信には圧電トランスデューサーが使用されます. このチュートリアルでは, 簡略化された流れがない場合のケースで, 圧電トランスデューサーを使用した超音波流量計のシミュレーション方法を説明します. モデルは, ... 詳細を見る
潜水艦の主な防御力は, 作戦中に潜水艦を隠蔽し続ける能力にあります. 電波は海水に強く吸収されるため, 音響航法測距 (ソナー) は潜水艦探知に用いられる主要な方法の一つです. ソナーシステムは, 水中探査や漁業にも用いられています. 設計者は, 潜水艦の等価反射面積を最小化するために, 音波の反射方法を解析します. ターゲット強度 (TS) は, ソナーターゲットの面積を表す指標です. このチュートリアルでは, ベンチマークターゲットエコー強度シミュレーション (BeTTSi) を用いたベンチマーク潜水艦の TS を解析するための簡略化された手法を紹介します. ... 詳細を見る
An electrostatically actuated MEMS resonator is simulated in the time and frequency domains. The device is driven by an AC + DC bias voltage applied across a parallel plate capacitor. The dependence of the resonant frequency on DC bias is assessed, and frequency domain and transient ... 詳細を見る
In this model, a full transient analysis of a loudspeaker driver is performed, which allow the modeling of nonlinear effects. It extends the linear frequency domain analysis done in the Loudspeaker Driver tutorial model. The analysis accounts for nonlinear behavior of the soft iron in ... 詳細を見る
Portal Cranes are common when handling heavy loads. In this example, the Beam interface is used to compute the stresses in a portal crane designed for lifting 15 tons. Three load cases are considered: self weight, payload, and thermal expansion on a hot summer day. An internal hinge ... 詳細を見る
このモデルは, 特定の材料特性セットに対するリチウムイオン電池の放電と充電を解析するためのリチウムイオン電池インターフェースを示します. ジオメトリは1次元で, モデルは等温です. 電池開発者は, このモデルを使用して, 材料, 寸法, 活性材料の粒度分布 (この場合は負極の炭素と正極のリチウムマンガン酸化物 (LiMn2O4) の選択など, さまざまな設計パラメーターの影響を調べることができます. また, 携帯電話やラップトップコンピューターなど, さまざまな動作条件やさまざまなデバイスでの電池性能をシミュレートすることもできます. 詳細を見る
