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パート 1: シミュレーションアプリの設計と構造を改善するためのヒント
ここでは, 明確で合理化された設計と構造を持つシミュレーションアプリを作成するのに役立つアプリケーションビルダーのガイドラインをいくつか紹介します. 2部構成のシリーズのパート1.
アプリを使用した周波数領域での磁性材料のモデル化
有効な非線形磁性曲線計算機シミュレーションアプリを使用して, B-H 曲線または H-B 曲線を有効な B-H 曲線または H-B 曲線に簡単に変換できます.
パート 2: 一般押出し演算子による変数のマッピング
非線形マッピングと異なる次元のジオメトリエンティティ間の変数のマッピングを処理するように設計された一般押出し演算子の使用方法を学習します. パート 2/2.
線形押出し演算子を使用して非ローカル変数にアクセスする
モデリングシナリオによっては, 計算ドメインの1つの領域 (ソース) から別の領域 (行先) に変数を転送する必要がある場合があります. これは, 押出し演算子を使用して実行できます.
アプリの作成によるミキサー設計の最適化の概要
ミキサー設計を調査するためのシミュレーションアプリを構築することで, 容器, インペラ, および動作条件が設計の混合効率に与える影響を簡単にテストできます.
COMSOL Multiphysics® でのレーザーと材料の相互作用のモデル化
レーザーと材料の相互作用と加熱をモデル化する場合, さまざまな問題にはさまざまなモデル化手法が適しています. ここでいくつかの例を紹介します >>
シミュレーションアプリを使用してバイオセンサー設計でバイオを感知する
バイオセンサー設計デモアプリは, この分子の酵素への付着を理解し, 生体分子の濃度 (または活性) の測定結果を予測します.
波動電磁気学における完全整合層と散乱境界条件の使用
散乱境界条件と完全整合層を使用して波動電磁気学問題のドメインを切り取る方法と, 問題のモデリングシナリオに最適な手法を学びます.
シミュレーションアプリでのジオメトリモデリング
パラメーター化された CAD モデルに基づいてジオメトリをモデル化するために使用できるシミュレーションアプリを作成するときに, 累積選択とジオメトリパーツを使用する方法を確認してください.
COMSOL Multiphysics での弱形式の実装
弱形式方程式に関するシリーズのパート 2 では, COMSOL Multiphysics® を使用してこれらの方程式を数値的に実装して解く方法を説明します.
管状反応器の数学的モデリングを指導するためのアプリ
化学工学の学生は, 管状反応器アプリを使用して非理想的な管状反応器をモデル化し, さまざまな動作条件の影響を調べることができます. 詳細はこちら >>
弱形式の簡単な紹介
日常生活で有限要素解析やベクトル計算を使用するかどうかに関係なく, この弱形式方程式の入門は役立つでしょう.
