研究開発におけるマルチフィジックスシミュレーションの具体例
さまざまな業界のエンジニア, 研究者, 科学者がマルチフィジックスシミュレーションを使用して革新的な製品の設計とプロセスを研究および開発しています. COMSOL カンファレンスで発表したテクニカルペーパーやプレゼンテーションからインスピレーションを得てください. 以下の選択項目を参照するか, クイック検索ツールを使用して特定のプレゼンテーションを検索するか, アプリケーション領域でフィルタリングします.
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纳米磁流体具有高靶向性和可控性,在药物靶向释放,磁分离以及微流控领域中引起广泛关注。磁流体是在基础流体如水、乙二醇等溶液中分散直径小于 20 nm 的磁性粒子,其作为一种新型的高传热性能的能量输送媒介,在其应用过程中传热性能是不可忽略的。国内外许多学者对磁性流体流动与强化换热机理进行了许多研究,取得了大量的研究成果。磁流体由于具有磁性和流动性,在外加磁场作用下,利用磁场调控能够有效增强换热效果。基于此本文在稳态条件下,利用磁场、流体和传热多物理场耦合方式,针对二维通道内磁性流体进行数值仿真计算,通过设置不同磁体组合、纳米流体体积分数和磁场强度研究磁流体的传热性能。 詳細を見る
本文研究一种新型连续流微波反应器,将高效的微波辐射技术与混沌强化混合技术耦合。运用COMSOL软件对在雷诺数为0.1至100的混相流体的传质性能和传热性能进行数值研究,以期为未来提高连续液-液化学反应的产量提供理论依据。难点在于:微波传输的不确定性使得传统实验和理论方法难以理解能量输入-吸收关系[1-2],导致加热效率低下[3] 、加热均匀性较差[4-6]。同时,传统方法很难预测微波加热不同流体的效果,因为小的干扰和协同效应可能会导致剧烈的变化[7-11]。 本文提出了一种基于混沌对流强化的微波反应器,使用层流,电磁波,稀物质传递,流体传热等物理场,通过数值模拟理论分析 ... 詳細を見る
中子不带电但有磁矩和 1/2 自旋,自旋极化的中子可以作为探测材料磁性结构的有力探针。与核磁共振成像技术原理类似,极化中子的极化矢量在外磁场的作用下会发生拉莫尔进动,以外磁场方向为轴进行旋转。基于此原理,使用电磁铁产生足够均匀的磁场并通过调整电流大小即可以实现对极化矢量方向的精确调控。由于中子极化矢量对磁场极为敏感,而在中子束流截面内的任何磁场变化,包括磁场大小与方向偏差,均会导致极化中子发生退极化,影响测量精度。我们基于 COMSOL AC/DC 模块的模拟分析与设计,实现了一个基于 YBCO 高温超导体薄膜、高磁导率坡莫合金以及 REBCO ... 詳細を見る
磁性斯格明子是磁性系统中的一种准粒子自旋结构,其受拓扑保护和易被自旋极化电流驱动的性质使其在赛道存储器、自旋逻辑门、神经形态计算等应用领域备受关注。基于自主开发的COMSOL Multiphysics的微磁学模块,我们设计了一种具有周期性缺陷纹样的斯格明子赛道,利用空间结构的不均匀性和垂直磁各向异性产生对斯格明子的强钉扎效应以实现数据寄存,通过操控极化电流脉冲产生的自旋轨道力矩实现斯格明子在缺陷位上的定向跳跃以实现数据移位,并可在初始位上生成不同的斯格明子序列以实现数据串的整体操控。该模型设计已在室温下的Ta/CoFeB/MgO多层膜体系中通过实验证实。 詳細を見る
在传统的电子磁透镜设计中,大多是由单个线圈电流来控制铜线圈绕组来产生可变磁场,其中热功率的耗散通常由常规的水冷、风冷体系来实现,因此设计一种具有恒定热功率耗散机制的电子磁透镜热管理系统是至关重要的。通过结合COMSOL Multiphysics®的AC/DC模块和优化模块,实现了具有双绞互抵线圈设计的恒功率磁透镜结构计算。模型网格划分采用差异化自定义大小的三角形网格划分为主,来控制模型的计算精度和计算机内存占用以及总计算时长。研究了为保证恒定功率输出,双绞线圈绕组的驱动电流IA和IB的关系。在此基础上,计算了不同工作电流对透镜场分布和功率的影响 ... 詳細を見る
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 ... 詳細を見る
在半导体增材制备的过程中,磁控溅射,使用电离的氩离子轰击靶材形成等离子气团,进而扩散转移到晶圆表面是一种常见的增材加工工艺。许多的MEMS应用和先进封装技术中常会通过偏转靶材和衬底的相对夹角进行溅射镀膜,从而形成特殊的台阶覆盖。传统来说,上述过程的工艺仿真(TCAD)往往是以变形网格耦合定向的靶材通量实现镀膜形貌的仿真;然而,变形网格的方法难以仿真封闭微腔(不连通的新域)形成,定向的靶材流体通量忽略了镀材的扩散运动在背向镀膜侧的镀材沉积。 使用COMSOL Multiphysics,我们提出了一种求解等离子体/稀释气体的流体场通量 ... 詳細を見る
本文主要围绕微波连续流反应器内电磁热特性的影响因素进行分析,以分层物料温升效果为指标探究波导旋转、物料种类、腔体材料和壁面厚度的影响。其中的难点在于:1.微波穿透深度低且介质均质性,微波加热过程中容易产生热点,并可能发生热失控[1,2]。此外,微波加热是一个复杂的过程,其中所涉及材料的介电性能取决于温度[3-5]。3.在工业应用中动态加热过程中存在能量利用率低、加热均匀性差等问题仍需解决。为了克服这些缺点,已经进行了几次努力来改进微波反应器[6-10]。 使用COMSOL Multiphysics软件,将电磁场、层流和温度场进行耦合,采用多物理场仿真方法 ... 詳細を見る
射频变温压差膨化是一种新型的无油膨化技术,目前已被应用到原切薯片制备过程中。薯片膨化过程中涉及了质量、动量、能量运输以及材料的大体积形变。开发出能够描述热量和水分传输、快速蒸发和大变形的基本模型,有助于了解并优化影响膨化过程的各个因素。本研究结合COMSOL软件中固体传热、固体力学、射频磁场等模块进行了耦合分析。我们采用电磁热多物理场来耦合电流与固体传热模块,研究了不同环境与设备参数对薯片加热的影响;通过吸湿膨胀多物理场,水分变化的稀物质传递模块与固体力学模块中的结构变化相耦合,利用空气中水分输送来模拟环境气氛的变化;在膨化变形过程的瞬态模拟中 ... 詳細を見る
开发了一个创新的微波炉食物烹饪虚拟仿真APP。通过耦合流体、固体、电磁场和热场,实现了对微波加热过程的全面模拟。实现了不依赖MATLAB实现食物旋转模拟,并通过自研方法显著降低了模拟时间,提高了计算效率。 通过App开发器,我们构建了一个用户友好的界面,使得用户可以轻松自定义各种参数,如食材特性、几何形状、容器设计、旋转方式和加热功率等。此外,我们还使用了COMSOL Compiler™,进一步增强了模型的可移植性和应用范围。 该仿真APP能够准确预测食物在不同条件下的加热均匀性和所需时间,为微波炉设计和食品工程提供了宝贵的虚拟实验平台 ... 詳細を見る
