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.
このチュートリアルでは, サーペンタイン型の流路パターンを用いた低温 PEMFC における電流分布について考察します. セルは対向流モードで動作し, 酸素と水素の入口流路は反対側に配置されます. セルが良好な性能を得るために自己加湿を利用するよう, 比較的乾燥した入口ガス組成が使用されています. 詳細を見る
この例では, 低周波と中周波で一般的なダイナミックコーンタイプのスピーカードライバーをモデル化する方法を示します. 解析は周波数領域で実行されるため, ドライバーの線形動作が表されます. モデル解析には, 周波数の関数として, 総電気インピーダンスと公称駆動電圧での軸上の音圧レベルが含まれます. ドライバーの空間特性は, 指向性プロットで表されます. チュートリアルモデルは, 磁場インターフェースと音響構造相互作用マルチフィジックスインターフェースの組み合わせを使用して設定されます. 最初の解析では, ... 詳細を見る
シリコンウェハーは, 時間の経過とともに放射状に移動するレーザーによって加熱されます. さらに, ウェハー自体もステージ上で回転します. レーザーからの入射熱流束は, 表面上の空間的に分散した熱源としてモデル化されます. ウェハーの過渡的な熱応答が表示されます. 加熱プロセス中のピーク温度, 平均温度, 最小温度, およびウェハー全体の温度変化が計算されます. 詳細を見る
This example computes the effectiveness of a porous microchannel heat sink over a conventional microchannel heat sink. The model is fully parameterized. A parameter study on the thickness of the porous substrate is used to determine the optimal configuration. 詳細を見る
このシリーズのチュートリアルでは, 境界層メッシュの作成と操作について扱います. これらのチュートリアルでは, 境界層メッシュを設定する方法と, 自動的に作成された境界層メッシュの設定を変更する方法を学習します. フィジックス制御メッシュ生成では, 境界付近で急激な勾配が予想されるアプリケーションに境界層メッシュが自動的に追加されます. レイヤーの数を制御する方法, レイヤーの厚さを定義する方法, および異なる境界に対して異なるプロパティを持つ境界層メッシュを作成する方法について説明します. このチュートリアルでは, ... 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
This example shows how to perform a topology optimization with several load and constraint cases. The density feature for topology optimization is used together with a parametric sweep where each optimized solution is used as input for a further improved optimization. The final ... 詳細を見る
This tutorial shows how to model the propagation of acoustic waves in large pipe systems by coupling the Pipe Acoustics interface to the Pressure Acoustics interface. The tutorial is set up in both the time domain and the frequency domain. 1D pipe acoustics is used to model the ... 詳細を見る
