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中仿科技社区中心

Thinking in COMSOL

  COMSOL Multiphysics二十大使用技巧(十五)命令行选项  

  开始命令的命令行选项从操作系统的图形化界面启动COMSOL是大家最为熟悉的。但是对于有些特殊的情况,用户可能会需要从命令行启动COMSOL。这种启动方式其实更为灵活,因为COMSOL提供不少很实用的启动参数。Comsolbatch –input test1.mph –output test2.mph这是COMSOL的批处理命令,这种启动方式允许COMSOL在后台运行,将test1模型计算后保存成test2文件。在很多大型集群系统中,主节点的linux系统很可能就没有图形化界面,这时就可以利用这条命令,在文本界面下后台运行COMSOL。Comsol server –port 2233 –multi on在服务器上运行COMSOL作为服务器端应用程序,并至定端口。Comsol client在终端运行COMSOL。Comsol –np 8指定COMSOL可以使用的CPU的个数。Comsol matlab (opens m...
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  COMSOL Multiphysics二十大使用技巧(十四)几何属性  

 几何属性COMSOL中可以随时查看几何对象的属性,比如如果选中一个三维实体,点击“几何属性”按钮,COMSOL就会在信息窗内给出体积、表面积等信息。选中某两个点,COMSOL就会给出两点之间的距离,以及经过这两点的边的长度等信息。
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  COMSOL Multiphysics二十大使用技巧(十三 )复杂模型绘图  

复杂模型绘图COMSOL的几何建模功能极其强大,其主要体现就在于工作平面的设定。与很多CAD软件类似,COMSOL在用户需要建立复杂三维几何模型时,推荐用户使用工作平面。COMSOL提供了灵活的建立工作平面的方式,用户可以在不同的工作平面上绘制二维的曲线和实体,然后再拉伸或者旋转成三维。用户可以反复选取工作平面,然后将不同的几何旋转或者拉伸到同一三维几何结构中,从而完成复杂模型的绘图。
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  COMSOL Multiphysics二十大使用技巧(十二 )3D模型中抑制对象  

“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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  COMSOL Multiphysics二十大使用技巧(十一)CAD导入  

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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  COMSOL Multiphysics二十大使用技巧(十)交互式网格  

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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  COMSOL Multiphysics二十大使用技巧(九) 探测图  

 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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  From Alain的博客COMSOL Multiphysics二十大使用技巧(八)求解时绘图  

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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  COMSOL Multiphysics二十大使用技巧(七)非线性设置瞬态求解器  

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 Multiphysics二十大使用技巧(六)耦合变量2D结果到3D结果  

   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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