美国佛罗里达大学的科学家用引雷火箭制造出闪电奇观,仿佛一把巨大的“闪电镰刀”劈开阴沉的天空国际在线9月3日报道 美国佛罗里达大学的科学家用引雷火箭制造出闪电奇观,仿佛一把巨大的“闪电镰刀”劈开阴沉的天空,场面十分壮观。据报道,这种引雷火箭分为两种。一种是在火箭的推进器中加入固态的铯盐,火箭发射后铯盐随推进器中的气体喷出,在火箭和发射装置之间形成一条导电路径,并在火箭到达雷雨云层后激发闪电。另一种引雷火箭的原理也大致相同,只不过推进器中的添加物换成了液态的氯化钙溶液。 | |
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![]() | 越来越发现Rocscience公司的好东东层出不群呀~~~在网站上游荡,搜索三维地下开挖的分析工具,一不小心邂逅了Examine3D,立即被吸引住了初识Examine3D,三维地下洞室的图片很惊艳~~再看功能介绍:Examine3D 是一款分析地下岩石开挖的工程软件。主要开发目的是用来进行应力分析,尽管他的数据可视化工具被广泛的用来进行三维矿山和土木工程数据处理(无心插柳呀~~),比如被用来实现微震数据的可视化,像微震速度、源参数以及事件密度(seismic velocity, source parameters, and event density)。Examine3D包含三个程序模块:地下开挖区域的几何生成和边界单元离散(呵呵,晓得了吧Examine3D是一款边界元程序,谁叫边界元计算效率高呢)、计算执行模块进行应力和位移计算,采用直接边界元方法、计算结果解译,具有三维动画输出功能,可视化分析结果。三个模块前处理、计算、结果分析完全采用交互式和菜单驱动界面,简单方便呀下面贴几张图片来秀秀吧具备体积和面积计算功能&... |
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![]() | “抑制”功能是COMSOL常用的后处理技术之一。在三维仿真的后处理过程中,用户可能常常需要看到内部的一些结构上的变量分布。这时就要用到COMSOL的抑制功能。例如前面灯泡的例子,后处理显示的是三维结构外缘的温度分布,而我们关心的实际上是内部的温度分布,因此可以选择抑制某些边界。 |
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![]() | 一、 CAD导入COMSOL除了内建有强大的CAD工具之外,还提供了与其他CAD软件的接口,用户可以方便的直接导入其他CAD软件创建好的模型。COMSOL的CAD导入功能除了能够正确识别其他CAD文件之外,更重要的是提供了一些修复的工具。就一般的CAD设计过程来说,零件在设计的后期往往会加入一些圆角、倒角之类的特征,另外零件上本身还有一些狭小的曲面,这些特征对于COMSOL仿真的物理结构并不重要,但是却会带来许多不必要的网格,COMSOL提供了CAD修复的功能来自动移除这些圆角、倒角、狭小曲面。另外,导入的CAD模型有可能存在组件未对齐、本该连接在一起的面没有连上等等,这些都会造生COMSOL无法有效的识别物理求解域,因此COMSOL提供的CAD修复工具可以修补缺口,消除自相交或者不连续。 |
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![]() | 一、 交互式网格 网格剖分是有限元仿真最重要的技术之一,好的网格可以有效小的提高计算的收敛性并减少计算时间。COMSOL内建了极为强大的网格剖分工具,包括自由网格生成器、映射网格生成器、扫描网格生成器、边界层网格生成器四种网格生成方法,同时还提供网格复制、网格删除、网格撤销、网格拉伸和旋转、网格导入等等功能。将这些工具联合使用,就是COMSOL的交互式网格剖分,用户可以根据需要,完全自由控制网格的形状和分布。 |
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![]() | 绘制探测图在求解的同时,COMSOL还以做一种图,即探测图。这个功能允许用户在任意的位置放置观测点,随着求解的进行实时的掌握观测点上的某些变量或者表达式的取值变化COMSOL也允许用户将这种实时的探测图加以保存,或者将数据导出也可以。 |
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![]() | 求解时绘图边求解边绘图是COMSOL最强大的后处理工具之一,它允许用户在求解的过程中,实时观测到某个变量或者表达式的结果图。例如在求解相变析出的一类问题,使用边处理边绘图可以实时观察到相结构的演变。在COMSOL中要使用这个功能非常简单,只需要在“求解器设定”勾选“求解时作图”的复选框就可以了。 |
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![]() | 当求解瞬态非线性问题时,为了提高收敛性和求解器的效率,用户可以手动调整求解器的一些参数,例如非线性求解器中的迭代步数、公差因子、阻尼衰减参数、Jacobian修正方法等。通常情况下,如果在迭代步数范围内,收敛性较慢,未能在适当的迭代次数后得到结果,可以将迭代步数改大。但是这样做,有时候会产生较大的计算量。当非线性较强时,可以将公差因子调小,这样做可以控制迭代时的步长,较小的步长受非线性的影响较小,可能会快速得到结果,但也有可能会产生较大迭代次数,增加计算量。阻尼衰减参数等,可以根据实际情况进行调整,用户可以指定初始值、最小步长、以及最大步长。如果非线性很强,则应该将最小步长改小,反之可以将最大步长调大。Jacobian修正方法,也可以根据需要来修改,例如缺省是采用最小值方法,用户可以修改成每个迭代都要修改,或每个时间长只进行一次修改。修改次数越多,意味着非线性的影响越小,同样也意味着计算量的增加。 |
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![]() | COMSOL隆重推出等离子体模块——全新的COMSOL等离子体模块允许用户模拟工业应用范围内的低温、非平衡放电问题 上图来自COMSOL等离子体模块,显示了用于半导体器件制造的氩气ICP反应器内部的电子温度 伯灵顿(2010年7月2日)——COMSOL Multiphysics 仿真软件的研发公司COMSOL公司今日宣布推出等离子体模块。基于COMSOL Multiphysics,等离子体模块是一款易用的低温等离子体研究工具。等离子体模块专为等离子体科学领域的研究人员、工程师及试验者而设计,帮助他们对发生在广泛的工程范围内的非平衡放电问题进行模拟。该模块可应用于光源、半导体工艺、表面涂层及医疗消毒等领域。模块带有一整套的教程和相关的工业案例,这些案例既可以作为教学案例,也可以作为今后工作的基础。 “等离子体的模拟是一项非常艰巨的工作,随着真正的多物理场技术的引入,情况正在有所转变,”Dan Smith,COMSOL公司等离子体模块的首... |
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![]() | 利用耦合变量对结果进行扫掠COMSOL支持多维度的耦合计算仿真,这是COMSOL独有的强大功能之一。COMSOL允许用户对一个物理问题做多维度的建模分析。也就是说,同一个仿真过程里可以包含多个几何结构,这些几何结构通常都是不同维度的,最常见的是包含一个三维的完整几何,还有一个或者多个二维的截面,再加一个或多个一维的线。在不同的几何上,用户都可以建立物理方程并同时求解,这些几何之间是如何传递参数的呢,就是通过COMSOL的耦合变量。COMSOL提供两种耦合两边实现这个功能:拉伸耦合变量、投影耦合变量。拉伸耦合变量的功能是把一个几何中的变量或者表达式,按照预定义或者用户自定义的坐标变换,直接传递到另一个几何中。例如一个建立在二维轴对称情况下的传热仿真,灯泡。经过计算后已经获得的其温度场T的分布。此时的变量T仅存在与二维轴对称这个几何中(Geom1)。现在我们在同一模型下可以建立一个新的几何Geom2,这个三维的几何就是由二维轴对称的几何直接绕对称轴旋转而来。在模型树里可以清楚看到,在Geom2下面没有任何的方程,当然也就没有什么变量。我们可以利用拉伸耦合... |
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