我们邀请了 4 位 COMSOL 同事预测仿真技术在未来一年的发展趋势。虽然他们各自发表了自己的独特见解和理由, 但他们的回答中都提到了三大主题:仿真应用更加广泛,通过代理模型和仿真 App 快速获得结果,以及创建更大的模型。阅读这篇博客,了解他们对仿真在 2025 年及未来发展趋势的看法。
David Kan 将仿真与时尚进行了类比, “ 趋势是一件有趣的事情,它不仅展望未来, 也会回顾过去。就像在时尚界,旧的潮流往往又会变成新的风尚:复古风、古董风…仿真领域的情况也非常类似,我们正在回归根本,并利用现有的技术解决更困难和更具挑战性的问题。我们通过追本溯源以更严谨的方式创建模型,因为我们现在拥有更好的计算技术。”
这是否意味着他认为仿真技术还停留在过去?不,完全不是。David 澄清说,由于现在的计算能力和 GPU 技术的提高,迭代速度远快于从前。“值得注意的是,我们拥有核心计算技术的坚实基础,这是我们实现这一目标的关键。”他补充说。
同样,Andrew Strikwerda 也发表了自己的看法,“我所看到的仿真技术的最大趋势就是仿真的应用领域越来越广。越来越多的人对获得仿真结果感兴趣,并且越来越多的人意识到仿真对他们所从事工作的价值。”
Ruud Börger 也深有同感,“我认为仿真技术在 2025 年将以多种方式发展。我们看到,在半导体行业有大量资金投入,一些主要的世界大国都希望实现供应链本地化。我们还看到,目前可再生能源领域对仿真有着很大的需求。”他还预测,仿真软件本身将变得更加容易使用,这将有助于它的普及。
不可否认,当今社会期望一切都能快速发生。我们渴望当日送达、高速网络和即时满足,同样的期望自然也会放到仿真软件上。
Andrew 提到了仿真 App 的概念,以及 COMSOL Multiphysics 软件的用户如何创建易于使用的仿真 App,并将其分发给其他人使用。他接着说道 “我们将看到更多由代理模型驱动的仿真 App。这些模型可以在底层数据集上进行训练,并通过神经网络的强大功能获得即时的结果,你可以基于 COMSOL Multiphysics 生成的数据进一步在软件中对神经网络进行训练。”
利用代理模型快速提供即时结果的仿真 App。
Ed Fontes 对此深表赞同,并进一步阐述了自己的观点。“我认为目前最大的趋势是能够建立高精度的代理模型,就像我们在 COMSOL Multiphysics 中引入的基于深度神经网络的代理模型。这些模型的用途非常广泛:你可以使用它们进行系统模拟、不确定性量化和实验设计。这类研究往往需要大量的模拟,而完整的三维模型由于计算量太大不方便使用。因此,你所要做的基本上就是为这些三维模型的运行做一些基本投资,训练出一个代理模型或集总模型,然后将其用于系统仿真工作或 App 中。”他说道。
“如果你考虑使用仿真 App,肯定会希望立即获得答案,它必须几乎是即时交互式的,”Ed 继续说,“有了在完整三维多物理场模型上训练的代理模型,你能在毫秒内获得答案。要知道,在这个时代,每个人都不希望花十分钟等待结果。这就是最大的趋势:即使你处理的是巨大的三维模型,也能立即得到答案。”
在谈到支持仿真 App 方面,Ruud 说:“越来越多的人正在开发仿真 App,这使得没有数值模拟背景的人也能获得仿真带来的好处。我认为,(2025年)将有更多的仿真 App 被投入使用,让人们共享仿真的好处。”
Ruud 还预测,人们将建立更大的模型。他分享说:“过去,人们只对单个组件进行仿真,而最近大家开始对多组件或大的部件进行仿真,例如设备制造机,甚至完整的助听器。”
同样,David 也认为,“这将是一个继续提高计算能力、优化算法、增加产能的问题,让工程师能够进行更多的仿真迭代,从而发现更多事实。”他继续兴致勃勃地说:“人们使用 COMSOL 有很多原因,一个是为了理解新的物理学,还有一个是用于生产、研发和设计。随着时间的推移,我们需要进行越来越多的计算,这就是 2025 年将继续发生的最大变革。”
我们还请他们展望了 2025 年之后的长远未来。Ruud 和 Ed 都对未来更广泛的人群将会如何使用仿真进行了设想。
“当然,仿真技术的长期前景很难预测,”Ruud 回答道,“从应用方式来看,我确实看到仿真 App 的使用率正在不断增长。就目前来看,我们看到设计工程师和制造工程师都在使用它们,我认为消费者也会越来越多地使用仿真 App。比方说,当你要粉刷房子时,可能会根据经验来决定每五年粉刷一次向阳的墙面。但也许将来当你购买油漆时,还会附带一个仿真 App,它可以让你拍摄房屋的照片,然后在后台进行模拟,查看哪些区域受到不同程度的阳光照射,接着运行化学仿真,预测这种油漆的寿命有多长,并推荐它的使用条件和位置。”
Ruud 接着描述,“这样的例子有很多。例如,当你购买路由器时,家里每个房间的电磁场会是怎样的?你需要多少台?需要把它们放在哪里?对于扬声器的音响效果来说,也同样如此。我认为将来会有很多消费类仿真 App,现在我们还不知道这是否可行,但确实有很大的需求。而且我认为,这种需求在未来会得到满足。”
Ed 认为,仿真技术的长远未来将与 2025 年的发展趋势一致。他表示,“那些新方法以及能够获得即时反馈的新功能将使仿真更加有用。” 他用一篇关于农民使用仿真 App 预测水果和农产品保质期的文章举例说,“十年前,没人会将仿真应用到这类场景。因为对那时来说,计算量太大了,有谁会在超级计算机上运行这些呢?现在,你只需要在服务器上运行,并不需要很大的算力。”
“有了这些新技术和代理模型等,建模和仿真将更多地被扩展应用到消费类应用中,在这些应用中你可以提前了解和预测事情。如果你有验证模型,仿真就能更好地发挥作用。虽然我们不会开发这类消费类应用,但我们的客户会。因此,他们是二级仿真 App 用户,这正是我们二十年前就已经预见到的。”
多物理场建模与仿真技术赋能企业、高校及科研机构,助力它们以更低的成本、更快捷且智能的方式推动创新。研发团队将 COMSOL Multiphysics® 仿真技术融入其研发流程,便能构建准确的仿真模型,有效设计并优化实际工程难题。更进一步,基于这些模型,他们可以开发出可独立运行的仿真 App,使更多团队、部门乃至客户都能从多物理场仿真中受益,让工程师与设计师在研发周期内能更深入地洞察产品特性,预见到潜在问题,并迅速找到解决方案。
今日,COMSOL Multiphysics® 6.3 版本正式发布。在新版本中,增强的仿真功能、改进的用户体验,以及对声学仿真和代理模型训练的 GPU 加速,使软件功能更加强大。此外,还新增了用于自动生成更高质量网格的新技术,以及用于模拟气体、液体和固体中放电和击穿的全新附加模块。
我们所处的世界本质上是由各种物理场相互作用构成的,能够成功地将两种或更多物理现象完全整合在一起,对于创建能够精确模拟真实物理情景的数值模型来说,是至关重要的。
以扬声器为例。在单一物理场模型中,我们仅能分析音圈中的磁场情况,然而,若能同时探讨磁场如何与扬声器的其他组件相互作用,以及力和振动是如何产生的,这样的仿真结果将对扬声器设计提供更加精准的指引。利用 COMSOL Multiphysics® 软件,我们能够轻松地为模型增添并耦合各种所需的物理现象,从而构建出精确的仿真模型。例如,在扬声器模型中,我们可以模拟电磁场、结构力学以及声学之间的相互作用,进行全方位、深入的仿真分析。COMSOL 软件在模拟和耦合物理现象的数量及种类上均没有限制。
左:扬声器的单物理场模型,显示了作用在音圈上的电磁力。右:扬声器的多物理场模型,同时考虑了声-结构相互作用。
COMSOL Multiphysics® 软件是一个集建模与仿真功能于一体的平台,既支持全面的多物理场仿真,也具备单物理场仿真能力。这意味着,无论工程师和科学家来自哪个行业或学科领域,他们都能在这个统一的软件平台上,通过同一个用户界面,自由构建所需模型。简而言之,多物理场仿真助力企业、高校及科研机构等组织做出更为明智的决策,催生创新设计,同时减少物理原型制作与实验测试的成本,最终加速产品研发流程。
由于模型是对真实世界的反映,其 行为 必须符合物理定律,而 外观 同样不容忽视。通过添加合适的纹理、颜色以及精心设计的照明,我们可以更直观地将模型视作它所代表的真实物体,并深入理解其运作机制。此外,根据用户正在运行的分析类型,绘图类型或颜色表的选择也可能影响对结果的解读。COMSOL Multiphysics® 软件平台不仅具备构建几何模型、分配材料和划分网格等功能,还包含丰富的可视化工具。
只有当来自不同团队、部门、组织乃至企业的同事们都能访问并参与到精确仿真模型的开发中,共同为产品设计的创新与优化贡献力量时,仿真驱动的研发工作流程才能取得最大的成功。为此,COMSOL Multiphysics® 平台包括三个主要工作区:
左:模型开发器显示了一个 IGBT 模组的多物理场模型的设置和结果。中:用于构建仿真 App 的 App 开发器。右:模型管理器,展示了比较两个模型文件的功能。
根据具体任务需求,您或许希望使用专门的产品模块来增强核心仿真功能。COMSOL Multiphysics® 软件提供了一系列丰富的附加产品,专门用于电磁、结构力学、声学、流体动力学、热传导和化学工程等领域的仿真分析。作为一款 多物理场仿真 软件,COMSOL® 软件的所有产品模块功能均可通过其平台产品无缝集成。此外,您还可以通过 LiveLink™ 产品轻松地与 CAD 以及其他第三方软件进行交互。
提示:请查阅用户案例库,了解全球的企业和机构使用 COMSOL Multiphysics® 的应用案例。
任何持有 COMSOL Multiphysics® 软件许可证的用户都可以开发和维护自己的仿真 App,同时,拥有 COMSOL Compiler™ 的用户还能将这些 App 进一步转化为独立的可执行文件,并分发给任何人在全球任何地点运行。无论是组织内部还是外部的同事,都能通过这些独立的仿真 App 来测试设计上的任何变更,而无需占用仿真专家的时间。即使是非仿真专业的用户,也能利用这些仿真应用,根据特定输入预测结果,并基于模拟结果做出决策,而无需了解如何设置和运行底层模型(在某些情况下,他们甚至不知道自己正在使用多物理场仿真技术)。
App 开发器提供的拖放功能,让用户能够方便、快捷地在 App 界面中根据特定需求定制输入和输出组件和小窗口。这样 ,App 用户无需投入精力去开发仿真模型,就能受益于仿真的所有优势。只需简单点击一个按钮,您就能将仿真模型编译成独立的仿真 App。至于这些仿真 App,您可以自主决定是收费出售还是免费提供,是添加密码保护还是无限制共享,以及是否设置有效期等。在使用 COMSOL Multiphysics® 软件开发独立仿真 App 时,您拥有完全的控制权,包括 App 的开发数量、发布对象以及发布方式。
很多情况下,一些组织可能更倾向于完全控制谁有权访问他们的仿真 App,以及哪些版本的 App 可供使用。对于这种情况,他们可以通过自己的 COMSOL Server™ 环境上传、管理和运行他们的 App,而不是将它们编译为独立 App。COMSOL Server™ 提供管理工具,可用于管理用户对 App、用户帐户和组的访问以及多核处理器的利用。
多年以前,COMSOL Multiphysics® 就推出了 App 开发器和附加产品 COMSOL Compiler™ 。 2023 年,我们发布了使用机器学习训练代理模型的功能,这使得开发快速计算的仿真 App 成为可能。 当您在仿真 App 中嵌入数据驱动的代理模型时,App 用户将根据输入的信息获得近乎实时的仿真结果。代理模型经过训练,能够在不牺牲准确性的前提下,近似于成本更高的完整有限元模型的计算结果。如今,随着 COMSOL Multiphysics® 6.3 版本的发布,支持在显卡上进行训练,代理模型的训练过程本身也更加快速。
计时器 事件功能可自动触发方法的执行,无需执行如连接外部服务器、运行模拟或更新仿真 App 用户界面等用户交互。仿真 App 具备嵌入代理模型,并与外部传感器、数据库和 Web 服务等连接的能力后,App 还可以用于构建数字孪生系统。
6.3 新版本升级了 COMSOL Multiphysics® 平台产品的核心功能,并在整个产品模块中新增了许多新功能,为用户带来了比以往更强大的仿真功能。同时,增加了一个新模块。
没有人喜欢等待,尤其是在求解模型时。COMSOL 的开发团队始终致力于提升求解速度,力求在保持精度的同时,缩短各类模型的求解时间。在 6.3 新版本中,最大的亮点之一是支持 GPU 在时域内对压力声学进行模拟,这意味着从事室内声学工作的用户将享受到比以往快 25 倍的仿真速度。
办公环境中的声学
获取更多 GPU 支持和声学相关新功能,请访问:声学模块发布亮点。
COMSOL Multiphysics® 平台新增了一个附加模块,专用于预测放电对电力、航空航天、消费电子和医疗技术等系统性能的影响。新模块功能丰富,可直接模拟气体、液体和固体电介质中的放电,分析流柱、电晕、介质阻挡和电弧放电。如需了解更多功能,请访问:放电模块发布亮点。
得益于全新的几何功能,COMSOL Multiphysics® 可以自动检测并删除导入几何中的微小细节和间隙。在创建用于网格划分的几何结构时,这可以节省大量时间,并生成更高质量的网格和更小的整体仿真尺寸。访问几何更新发布亮点,了解这些更新的实际应用。
仿真软件必须易于使用才能为组织带来最大价值。在 COMSOL Multiphysics® 最新版本中,用户界面(UI)的整体外观有了更多变化,当缩小窗口尺寸时,功能区的大小也会与之无缝适应。新版本的适用性也有了多项改进,包括:
当用户查看模型的不同部分时,动画相机过渡效果可确保流畅的移动。
详细了解用户界面和可视化功能的一系列更新,请分别访问:COMSOL Desktop® 发布亮点 和 结果与可视化发布亮点。
您是 COMSOL Multiphysics® 新用户吗?欢迎联系我们,我们可以根据您的业务需求分享与您研究领域相关的信息。
如果您想详细了解新版本软件的所有更新功能,请访问: COMSOL Multiphysics® 6.3 版本发布亮点。
19 世纪是科学和物理学的一个转折点,部分原因是热力学和统计力学的引入。奥地利物理学家路德维希·玻尔兹曼(Ludwig Boltzmann)在推动这些领域的发展方面发挥了很大的作用,这也巩固了他作为当时最重要的物理学家之一的地位。
1844 年 2 月 20 日,玻尔兹曼出生在奥地利维也纳。在成长过程中,他对文学和音乐感兴趣,特别是钢琴。高中以前,他在家里接受私人教育,此后的大部分时间,他都是在不同的学术机构中度过的,起初是作为学生,后来是作为教授。
1863年,他开始在维也纳大学(University of Vienna)学习数学和物理学。在大学期间,他师从约瑟夫·斯特凡(Josef Stefan),后者向玻尔兹曼介绍了詹姆斯·克拉克·麦克斯韦(James Clerk Maxwell)的工作。1866 年,玻尔兹曼获得博士学位,三年后获得了教授资格(授课许可)。
路德维希·玻尔兹曼的画像。照片作者不详,在美国的公共领域中获得许可。PD-US,通过 Wikimedia Commons共享。
完成学业的玻尔兹曼在 25 岁时成为奥地利格拉茨大学(University of Graz)的数学物理学教授,并在 1887 年成为这所大学的校长。格拉茨也是他认识妻子亨丽埃特·冯·艾根特勒(Henriette von Aigentler)的地方。在奥地利大学还不允许女性进入的时代,她曾努力想成为一名数学和物理教师。在玻尔兹曼的支持下,她成功申请到了旁听授课的许可。
1890 年,玻尔兹曼被任命为慕尼黑大学(University of Munich)理论物理学主席,1893 年,他开始在维也纳大学(University of Vienna)担任理论物理学教授。
在他的职业生涯中,玻尔兹曼在数学和物理学领域做出了无数的贡献。一个广为人知的贡献就是玻尔兹曼方程。该方程于1872年提出,用于确定处于非平衡状态的热力学系统的行为。例如,它可以用来描述热力学系统中粒子数量的变化。
此外,格子玻尔兹曼方法(LBM)是以他的名字命名的,是一种在格子上求解玻尔兹曼方程的方法。这是一些可用于模拟流体流动的计算流体动力学(CFD)方法。LBM 非常适合处理复杂的问题,并考虑微观的相互作用,通常被用于处理与多孔介质、生物医学流动和燃料电池相关的问题。
玻尔兹曼 的名字常常与斯特藩(Stefan) 和麦克斯韦(Maxwell) 的名字同时出现。这种联系不仅仅是因为斯特藩是玻尔兹曼的导师,麦克斯韦是他的启发者之一,也因为玻尔兹曼自己的工作价值很高,足以与他的前辈的工作交织在一起。凭借斯特藩-玻耳兹曼定律和麦克斯韦-玻尔兹曼分布,玻尔兹曼为自己赢得了与那些在他还是学生时就影响他的人比邻的位置。
斯特藩(左)和麦克斯韦(右)的画像。左图由 K.Schönbauer 拍摄,在美国获得公共领域授权,通过Wikimedia Commons 共享 。右图为 G.J. Stodart 根据 Greenock 的 Fergus 的照片所做的雕刻数字化处理而成,在公共领域内授权,通过Wikimedia Commons 共享。
1879 年,斯特藩的研究使确定黑体的辐射能量与温度之间的关系成为可能。他的工作以约翰-丁达尔(John Tyndall)的实验为基础,得出了能量与温度的四次方成正比的结论。几年后,玻尔兹曼从理论角度对斯特藩的工作进行了扩展,创造了斯特藩-玻尔兹曼定律。这一定律可用于确定恒星的温度和地球的有效温度。
在斯特藩的指导下,玻尔兹曼对麦克斯韦的工作非常着迷,特别是分子速度的麦克斯韦分布——物理学中的第一个统计规律。1864 年,在麦克斯韦提出这个分布的五年后,玻尔兹曼开创了现在被称为物理学支柱之一的统计力学(统计力学 这个名字直到 1884 年才由美国物理学家J. Willard Gibbs 确立)。统计力学用于描述宏观属性和波动的微观参数之间的关系。例如,它可以用于模拟化学反应的速度。
尽管麦克斯韦和玻尔兹曼是独立工作的,但我们今天常用的一些物理学方法被称为麦克斯韦-玻尔兹曼分布和麦克斯韦-玻尔兹曼统计。麦克斯韦-玻尔兹曼分布首先被用来描述理想气体中的粒子速度。麦克斯韦-玻尔兹曼统计可用于提取理想气体的麦克斯韦-玻尔兹曼分布,描述物质粒子在热平衡中不同能量状态的分布。
玻尔兹曼的贡献远不止这些。无论是关于他的同名常数或等离子体中的关系,还是他在具有记忆的材料方面的工作,甚至是富有哲理的玻尔兹曼大脑思想实验这一存在主义理论,至今还会在物理学家和哲学家中引起争论。纪念玻尔兹曼的还有一些相关的研究机构和奖项,如路德维希-玻尔兹曼协会(LBG)研究组织和玻尔兹曼奖章,该奖章由国际纯粹与应用物理学联合会(IUPAP)每三年颁发一次,用来表彰统计力学方面的杰出工作。
玻尔兹曼的这座半身雕像位于维也纳大学的一个院子里,玻尔兹曼的数学和物理学研究最初就是从这里开始的。图片来源:en.wikipedia 的 Daderot,根据 CC BY-SA 3.0 授权,通过 Wikimedia Commons 共享。
今天,为了纪念他对改变物理学的发展所作出的贡献,我们在此祝路德维希·玻尔兹曼诞辰快乐!
上周,我们推出了全新的 COMSOL Multiphysics® 6.1 版本软件。新版本软件为 COMSOL Multiphysics® 平台产品及其众多模块以及接口产品增加了各种新功能、教程模型,并增强了工作流畅性。今天这篇博客,我们将简要介绍这些众多更新中的一些核心功能和组件。如果您想了解完整的新版本更新,请单击文章底部的按钮,进入发布亮点页面浏览。
COMSOL Multiphysics® 6.1 版本在 COMSOL Desktop® 中对网格划分、可视化、研究和求解器进行了重大更新,并增加了新的函数和工具。此外,还为创建仿真 App 和仿真数据管理提供了很多新功能。阅读下文,了解更多有关 6.1 版本软件更新的详细内容。
新版本软件对合并实体 和塌陷实体 操作进行了更新,使网格的清理和修复变得更加容易。前者可用于合并网格内的顶点、边和表面,而后者可用于塌陷小表面和短边。此外,现有的网格操作也得到了极大的增强和改进。例如,导入操作现在可以轻松地将几何模型与导入的网格组合在一起(如下图所示),映射 和扫描 操作提供了一种生成网格(包括导入的网格)的新方法。6.1 版本还增加了新的调整每一层的方向 复选框(可在边界层属性 节点的设置中使用),用于创建更高质量的边界层网格。
这个示例使用了 导入操作将椭球体模型的几何结构与人体头部的导入网格相结合。
在 6.1 版本中,在可视化方面的一个主要更新是增加了直接阴影 功能。这个功能位于图形 窗口工具栏中,提供了一种增强三维几何结构(如母线板装配组件)深度感知的方法。它可以与之前版本中引入的环境光遮蔽 功能一起使用,用于进一步增强几何体的真实感。
同时增强 直接阴影和 环境光遮蔽视觉效果,使模型图像更加真实。
对于研究和求解器,6.1 版本的更新包括:
COMSOL Desktop® 现在包含了一个简便的在模型设置中创建和编辑参数的工作流程、一个新的查找和替换 工具、最小二乘拟合 函数、高斯过程 函数、withparam 算子,以及允许将模型图像和表格插入到 Microsoft Word 文档时与 COMSOL 模型文件保持链接的 Microsoft ® Word 接口。
App 开发器中内置了一些模板,可用于创建具有可调整子窗口大小的仿真 App,并支持内嵌多种语言界面。此外,表单编辑器 和方法编辑器 也进行了多项改进。
在锂电池组设计器仿真 App 中调整子窗口大小,这是使用 App 开发器的一个新模板开发而成。
上一个版本,我们首次发布了模型管理器,它位于 COMSOL Multiphysics 用户界面中,是一个用于存储数据库和控制 COMSOL 仿真数据、CAD 文件、实验数据等的工作空间。从 6.1 版本开始,这个工作区现在可以启用报告和 CAD 装配体的版本控制。此外,新版本还对工作区的标记、注释和搜索功能进行了许多重大改进。
在整个产品库中,您将看到许多新的和改进的特定物理场特征和功能。下面,让我们来了解其中的一些主要更新。
对于结构力学模块、MEMS 模块和多体动力学模块,用户将看到接触建模功能有了很大的改进。例如,这些产品现在包括一个新的、稳健的机械接触公式(使用 Nitsche 方法计算),一个对大型3D模型特别有好处的新接触搜索算法,并改进了对自接触的支持。新版本软件还对结构力学模块进行了各种专门的更新,包括:
由于圆柱形物体的摩擦滑动,壳表面会产生磨损。这个仿真是使用添加到 壳和 膜接口的新增 磨损子节点 实现的。
6.1 版本还引入了实体薄膜阻尼 和壳薄膜 阻尼接口,可用于模拟薄层流体中的阻尼。这些新接口在结构力学模块和 MEMS 模块中都可以使用。
声学模块中新增了两个用于声流仿真的新接口:压力声学声流 接口和热黏性声学声流 接口。声流仿真对于片上实验室装置、金属加工和半导体加工等应用尤其重要。
您可以在声流阱中的光声阻滞效应教程模型和玻璃毛细管中的声阱和热声流三维模型教程模型中查看新的声流功能(如下所示)。
对流声-结构边界、时域显式耦合 和 对,对流声-结构边界,时域显式 的多物理场耦合,使得模拟对流声学中流体流动效应成为可能。从事流量计系统设计和分析的人员可能会对这个更新特别感兴趣。
CFD 模块的用户现在可以使用新的分离涡模拟 接口进行分离涡流仿真(DES),这个新接口结合了大涡模拟(LES)的准确性以及使用雷诺平均纳维-斯托克斯(RANS)湍流模型混合方法的计算效率。
CFD 模块中还包括在多孔域中使用 RANS 湍流模型的新功能,增强了对过滤器、排气系统中的催化转换器和化学反应器的建模能力。
包含速度流线的空气过滤器的模型图像。请注意,流线颜色表示压力场的变化。
在传热模块中,新的轨道热载荷传热 接口为用户提供了一种模拟卫星辐射载荷的方法。使用这个接口,您可以在模型中包括太阳辐射、反照率和各种不同航天器零件之间的传热效应。
CFD 模块和传热模块都包含用于 RANS 湍流模型的新的热壁函数 设置,可用于非等温流动 耦合的传热湍流 设置。这些新的功能可以提高流固耦合传热仿真的准确性。
AC/DC 模块新增了新的磁体 功能,用于模拟电机中的磁体 阵列,以及模拟电机绕组的新的多相绕组 功能。这两项新增功能将进一步增强 COMSOL® 软件的电机分析能力。其他模块的更新还包括新的 磁流体动力学 接口,可用于模拟液态金属和某些等离子体的流动。
在 RF 模块和波动光学模块中,新增了新的电磁波 FEM-BEM 接口,使电磁波的混合有限元法(FEM)-边界元法(BEM)模型的设置变得更加容易。请查看下面的屏幕截图的模型树中的接口信息。
对于等离子体模块,新增了带射频偏压的电感耦合等离子体 接口可用于对具有周期性RF偏置的耦合等离子体反应器进行建模,以及一个等离子体化学 新插件可用于通过特定的接口从文本文件为模型创建完整的等离子体化学。
电池设计模块的一个主要更新是包含一个新的电池包 接口,为工程师和研究人员提供了一种评估具有数百个电池的电池包的可靠性和安全性的方法。燃料电池和电解槽模块现在允许对含有其他物质(如氨、重烃、硫化合物和痕量杂质)的系统进行建模。
在最新版本的化学反应工程模块中,简化了在分离和精细化工行业(如液-液萃取和气体洗涤)中特别重要的分离过程建模。这个更新是通过新的包含传质的分散两相流 接口实现的。
6.1 版本还新增了许多新的和更新的教程模型,您可以在 COMSOL Desktop® 的案例库窗口或 COMSOL 网站的案例下载页面中找到。以下 是9 个最新的教程模型:
请单击下面的按钮,查看最新 6.1 版本 COMSOL® 软件的完整发布亮点。
Microsoft 是 Microsoft 公司集团的商标。
今天,我们发布了全新的 COMSOL Multiphysics® 6.0 版本软件!在 6.0 版本软件中,我们提供了一个新的核心功能 “模型管理器”,可以高效的管理仿真数据和团队协作;新增了一个附加产品 “不确定性量化”模块,用于全局灵敏度和概率分析。此外,6.0 版本还对平台产品和附加产品进行了许多重大更新。下面,我们将为您简要介绍最新版本中的新增功能。
使用仿真模型时,我们通常需要保留旧版本文件的备份。为什么呢?因为我们可能会使用旧版本作为新模型的模板。或者,如果我们的建模工作偏离轨道,可能需要参考旧版本。创建的模型越多,文件就越多。因此,我们可能会发现自己花在管理模型文件和数据上的时间比实际建模和仿真工作的时间还要多!新增的“模型管理器”是一个仿真数据管理工具,可以帮助我们解决这个问题。
使用模型管理器,您可以保存带有注释的模型文件,这在尝试查找旧版本模型时特别有用。
这项功能被完全集成在 COMSOL Desktop® 用户界面中,并提供了一个结构化的工作区,使个人和团队可以在其中集中管理他们的仿真数据和辅助数据(例如 CAD 文件和实验数据)。“模型管理器”旨在促进同事和工程团队之间的协作,并帮助简化建模和仿真工作流程。
“模型管理器”的主要特性和功能:
请点击此处,深入了解“模型管理器”。
6.0 版本新增的“不确定性量化”模块可以生成更完整、准确和有用的多物理场模型。顾名思义,这个附加产品可以用来分析模型不确定性的影响。您可以用它来执行以下研究类型:筛选、敏感性分析、不确定性传播和可靠性分析。
这个模块可被用于:
“不确定性量化”模块的主要优势之一是,它可以分析使用 COMSOL Multiphysics 进行的任何仿真中的不确定性,包括电磁、结构、声学、流体流动、热和化学工程仿真。它还可以与 CAD 导入模块、设计模块和任何用于 CAD 的 LiveLink 产品结合使用。
随着 6.0 版本的发布,您还将看到现有附加产品的许多功能得到改进。在这里,我们将重点介绍一些重大更新。
当使用传热模块时,您将会受益于表面对表面辐射性能的改进,这次改进将以内存用量和计算时间为指标的性能提升了至少10倍。性能的提升并没有牺牲精度,并且可以分析更大的结构。对于模拟具有大温差、高表面发射率或少量传导和对流传热的建模需求,这个提升非常重要。
在新增的带加热炉的房间中的传热教学模型中,您可以看到实际的性能改进。
多年来,我们已经能够使用 COMSOL Multiphysics 导入和分析印刷电路板(PCB)的许多性能。6.0 版本新增了几个用于 PCB 电磁分析的新功能。例如,计算 PCB 的电阻和电感矩阵,增加了这些参数在频域的计算提取。此外,RF 模块还新增了 PCB 微波和毫米波电路的自适应网格划分和物理控制网格划分的新功能。
现在,您可以通过将来自 CFD 模块的大涡模拟 (LES) 与声学模块的功能相结合,进行流致噪声仿真,例如风扇和管道产生的噪声。
此外,还有许多与使用非线性结构材料的工程师相关的改进。例如,非线性结构材料模块将蠕变模型求解速度提高了至少 10 倍,并提供了降阶积分的新功能,提高了许多非线性材料模型的性能。
6.0 版本还对 COMSOL Multiphysics 平台产品进行了多项改进。下面是对一些后处理、可视化、几何和网格更新情况。
现在我们可以在剪切实体域时使用交互式剪切功能实现横截面,这项功能可以更轻松地处理复杂的 CAD 几何图形。另一个新功能允许我们创建绘图阵列,以便在“图形”窗口中并排查看多个结果。例如,在下图中,您可以看到一组图,这些图显示了一个快速测试条中的液体样品在四个不同时步下的扩散情况。
此外, “图形” 窗口工具栏中新增的 环境光遮蔽 选项使几何体看起来更逼真。还有一些新增和改进的颜色表,可以进一步扩展 COMSOL Multiphysics 的可视化功能范围。
在上图中,您可以看到汽车门模型中使用的新 Prism颜色表(左)、整体式反应器模型中使用的新Magma颜色表(中)以及腐蚀模型中使用的新 Viridis 颜色表(右)。这里只列举了 6.0 版本中可用的部分新颜色表。
最新版本新增了许多重要的网格划分改进。例如,一个新的并集 操作可用于将相交的导入表面网格(例如 STL 格式的文件)合并起来。这个功能为您提供了一种组合此类网格的可靠方法。此外,现在可以轻松地将边界层单元添加到导入的网格中。其他一些更新包括:
新版本对各种几何形状进行了更新,包括但不限于更快地构建之前构建的几何节点、模型开发器中的组 节点以及 2D 偏移 和加厚 操作。
App 开发器中有哪些新功能呢?6.0 版本在方法编辑器 中增加了改进的调试器,可用于在调试时检查和更改变量和声明。最新版本中还提供了一个新的“主窗口”编辑器。它的工作方式类似于表单编辑器,但适用于以前只能从 App 开发器树编辑的组件:功能区、菜单栏和主工具栏。此外,还有一个新的仪表盘 表单对象,其工作方式与旋钮 表单对象类似。需要注意的是,这个对象为只读对象,可以根据指针在仪表盘上的位置显示值。
用于显示设备中电流的新仪表窗。
除了上面讨论的所有更新之外,新版本还新增了很多教程模型。您可以在 COMSOL 桌面的“案例库”窗口和 COMSOL 网站的“案例下载”页面中找到。请浏览下面的幻灯片查看 6.0 版本中新增的 10 个新教程:
请点击下方链接,浏览 COMSOL Multiphysics® 6.0 版本的所有更新并下载最新版本:
仿真可以帮助医药行业的工程师加快设备的开发进程,并优化产品性能。然而,项目利益相关者和监管机构在接受仿真的优势并将其作为用于技术开发的工具方面进展缓慢。美国机械工程师学会(ASME )V&V 40 小组委员会的工程师在 :生物医疗设备的小组讨论会上发表了一个专题演讲,帮助医药行业加强对仿真的认知和应用。他们希望能够发挥自己的力量,帮助医药行业将仿真加入生物医疗研发的工作流程中,塑造更光明的未来。
在生物医疗开发中使用仿真技术有很多好处,但最主要的动力是什么?病人。借助仿真技术,工程师可以为病人设计出更好、更安全的设备和治疗方法,并能确定哪种方法对需要某种治疗方式的病人最安全。
模拟肿瘤消融过程中产生的热量(左)和人体内药物浓度随时间变化的情况(右)。
仿真还能帮助确定治疗或设备是否会对病人造成意外伤害。工程师可以模拟能量与人体组织之间的相互作用,用于确定心脏起搏器和除颤器等设备在操作过程中是否会对病人造成伤害。一个常见的例子是磁共振成像(MRI)过程中产生的可能会引起病人不适甚至损坏病人组织的电磁热。
其他例子还包括模拟激光与组织的相互作用(如用于皮肤科设备),模拟药物与组织的相互作用(用于评估给药支架等设备的性能)等。
除了造福患者这一首要目标外,仿真还可以帮助减少医疗产品生命周期中原型设计、开发和审批阶段所需的临床前测试量。通过减少所需的测试量,可以更快地将产品推向市场。
仿真可以加快跨学科医疗设备和流程的开发,包括:
为了在开发周期中节约成本,可以利用仿真完成一些通常由昂贵的实验测试和临床试验完成的繁重工作。以更低的成本开发的性能更优的医疗设备,在一定程度上也能降低患者的治疗成本。
让我们来看一下生物医学的发展历程:仿真与实验相结合可以帮助生物医学工程师充分理解设备或流程的工作原理。例如,利用仿真理解
“如果结合模型和经验一起使用,两者都会更好。”Arlen Ward 在 :生物医疗设备的专题研讨会“仿真软件在医疗设备设计的发明、开发和认证中的作用明显增长”上说道。该小组讨论由 COMSOL 认证咨询专家、Veryst Engineering 公司的 Nagi Elabbasi 主持,成员还包括 Boston Scientific 公司的 Ismail Guler、Exponent 公司的 William Torres 和 Baxter International 公司的 Carlos Corrales。
人眼的参数化光力学模型可用于了解眼部疾病和衰老。图片来源:Kejako,摘自用户案例《三维眼睛模型还老视人群清晰视力》。
除了能够充分理解生物医学领域已有的设备和流程,工程师还可以利用仿真开发创新的医疗技术产品。 专题研讨会的另一位小组成员, Baxter 国际公司的 Carlos Corrales 介绍说:“仿真可用于探索性地开发新设备,而这在人们的想象中是不可能实现的。”他介绍了工程师如何在设计流程的早期阶段引入仿真,以确定是否有可能将一些想法作为产品来考虑。
磁共振成像鸟笼线圈周围的电磁场模拟(左)和医疗保健可穿戴设备 RFID 标签的电磁干扰/电磁辐射模拟(右)。COMSOL Multiphysics® 软件可用于模拟发生在人体和用于治疗人体的设备中的许多物理现象,包括固体力学、流体力学、传热学、电磁学、生物运输、药物输送、声学和任意多物理场现象。
尽管仿真技术在这一领域的应用正在稳步增长,但对于这类技术的应用仍有很大的空间。该怎么做呢?
ASME V&V 40
ASME支持一个名为 V&V 40 小组委员会的工程师和科学家团队,致力于确保医疗领域使用的计算模型已经得到充分验证、确认,并通过不确定性量化(UQ)分析。
验证包括两项活动:代码验证和解验证。代码验证确保数值算法正确,并在代码运行过程中正确实施。解验证评估离散求解的数值精度。验证的目的是确定模型是否准确地反映了其在现实世界中的应用。最后,不确定性量化用于了解计算模型的数值或物理参数的任何变化对其结果的影响。
ASME V&V 40 严格遵守分会的指导原则,在整个生物医学领域促进了医疗设备和过程计算建模有效性的广泛认可。事实上, 的两位小组成员 Carlos Corrales 和 Boston 科学的 Ismail Guler 目前都是 V&V 40 小组委员会的成员。
参加 :生物医疗设备的小组成员,其中一些人是 ASME V&V 40 小组委员会成员。
需要注意的是,生物医学领域的仿真工程师并不是想用仿真完全取代实验测试和临床试验。事实上,仿真是为了补充这些分析手段。“尽管我们需要实验,我们靠实验生存和呼吸,但没有实验就没有模型。我们的实验能力是有限的,”Corrales 说道。Ward 同意并补充道:“同时使用仿真与实验测试,两者都会更好。”
要让医疗专业人员接受仿真技术,面临的一大挑战是他们可能根本不熟悉仿真技术。高质量的可视化仿真结果,以及允许终端用户交互使用的专门的仿真 App,有助于向监管机构和其他利益相关者展示仿真的好处。
这些人可能并不完全了解仿真的来龙去脉,无论他们看到的是数据的电子表单还是高质量的三维可视化结果。“我们需要改进建模和仿真的解释方式,改进端到端的流程,改进模型、求解器和输出的设置方式,”小组成员 William Torres 说道,“否则,你会看到利益相关者不感兴趣的眼神。”
仿真 App 是向这些利益相关者展示仿真优势的一种直观方式。不熟悉自己建立计算模型的人也可以使用它们。顾问、医生、外科医生和其他医疗专业人员甚至可以使用专门的仿真 App 来运行自己的分析。
通过下面的视频了解有关开发和部署仿真 App 的更多信息,并观看生物医学应用程序的实际操作:
2020 年 3 月,COVID-19 大流行严重限制了实验室和测试设备的使用,导致临床试验和实验几乎无法进行。然而,这一挑战也带来了机遇:无法进入实验室缩小了生物医学工程师的选择范围,却提高了整个医疗行业对建模和仿真如何用于该领域的兴趣。
新型无创通气(NIV)面罩设计模型。图片由 Polibrixia 提供,来自《使用多物理场仿真优化医疗面罩设计》。
我们该何去何从?
像 :生物医疗设备中的小组成员以及 V&V 40 委员会这样的工程师正在生物医学行业大力推广仿真技术。目前,美国食品和药物管理局(FDA)及其他监管机构在批准生物医疗设备和治疗时都接受仿真结果。那么,下一步工作是什么?
通过向生物工程专业的学生介绍仿真技术,我们可以创造一个长期的未来,让仿真技术成为生物医学开发过程中的一个整体部分。Ward 说:“学生和年轻的工程师需要有能力将仿真视为其方法论的一部分,而不仅仅是一种工具。”
通过将仿真技术引入生物工程专业学生的教育中,我们可以确保这种全面的生物医疗开发方法能够为生物医学世界带来更加光明的未来。
观看 :生物医疗设备的其他主题演讲
借助多物理场仿真技术,诺斯罗普·格鲁曼公司(Northrop Grumman Corporation,NGC)快速完成了声呐系统的创新设计和实现。Lauren Lagua 是 NGC 水下系统部门声呐集成团队成员之一,她在 2020 年北美 COMSOL 用户年会的主题演讲中,讨论了如何使用 COMSOL Multiphysics® 软件在声呐系统开发中进行快速原型设计。文中摘录了她的一些演讲内容,并附加了完整的视频演讲,欢迎浏览。
在 NGC 公司,工程师遵循着快速原型设计的流程,该流程包括四个部分,其中前三个部分经常重复多次:
Lauren Lagua表示,在该流程的每一个环节都使用了多物理场仿真技术。
在为声呐系统设计换能器(Tonpilz 型压电换能器案例模型)时,工程师会通过测试不同的参数设置,来了解如何最好地实现项目的总体目标。他们可能会尝试测试材料(例如新的压电材料)、几何形状和频率等参数。Lauren 团队使用 COMSOL Multiphysics 的 压力声学、固体力学、静电 和电路 接口,确定了不同的参数变化如何影响其设计。
在测试新材料时,团队经常缺少供应商提供有关材料属性的所有必要信息。因此,他们使用 COMSOL Multiphysics 评估已有信息测试材料属性,并将评估结果与 COMSOL 模型进行比较来估计材料性质。
主题演讲的屏幕截图,显示了换能器设计中使用的材料。
NGC 团队在建立好模型并运行之后,会在整个原型制造过程中执行一系列测试,并将其与模拟结果进行比较。有时结果会不匹配,例如模型中可能缺少物理场。有时,Lagua能够在原型中发现制造问题。例如,当将压电材料黏合到背衬基板时,可能会出现气泡或黏合不良等问题。
Lagua 对导致问题的原因进行了假设,并在 COMSOL Multiphysics 中模拟了其假设。通过将模型结果与原始原型的假设进行比较,Lagua 能够快速对制造问题进行故障排除并纠正。
准备好原型后,NGC 团队将对其电气和声学特性进行系统级测试。
电气测试包括阻抗测试和电容测量。
在声学方面,NGC 公司使用了最先进的声学测试设备。该设备是私营企业最大的测试池,直径为 15 米,可容纳约 1500 立方米水,并用红木衬砌,以建造一个理想的宽带声学测试环境(模仿开放水域环境)。声学测试池用于测量声呐换能器中的发射电压响应,远场电压灵敏度和辐射方向图。该设备的测试结果将被反馈回模型中,并进行验证模型,或者在必要时进行调整。
声学测试池。图片由 Northrop Grumman Corporation 提供。
一旦设计通过了快速原型设计流程的前三个阶段,就可以一次又一次地快速迭代它们,直到准备好制造出最终设计版本为止。
在 Lagua 的主题演讲中,她以 NGC 公司的一个项目为例说明了如何借助仿真快速实现声呐系统的原型制造。该项目成功使用 COMSOL Multiphysics 软件实现了快速原型设计。μSAS 系统是一种用于微型无人水下飞行器的双侧侧扫声呐。这些小型飞行器的直径约为 0.15 米,并已经预先编制了任务编程。
主题演讲的屏幕截图展示了 μSAS 系统。
由于设备的规模小,因此对尺寸、重量和功率有严格的设计限制。Lagua 的目标是在小型设备中开发出尽最佳的声呐,同时还可节约能源。最后,NGC 团队设计了一种在两侧均带有声呐的设备,该设备可实现干涉测量过程。这意味着该微型无人水下飞行器的声呐系统可以插入 3D 图像。
借助 COMSOL Multiphysics 软件,NGC 公司团队能够快速进行设计、原型制作、测试和验证,有时甚至仅需要一周时间!正如 Lagua 在演讲中提到的那样:“ COMSOL 推动了 NGC 公司的设计、创新和进步,对我而言也是如此。”
了解有关 Lagua 在 Northrop Grumman 公司使用仿真和快速成型和缩短产品开发周期的更多信息,请观看本文开头的主题演讲视频。
μSAS 是 Northrop Grumman Corporation 的商标。
通常,药物的研发周期可能需要数年时间,花费数百万美元。但是,通过模拟和仿真,这个过程可以变得更快和更具成本效益。认识到了这些好处,美国食品药品监督管理局(FDA)和世界各地的学术制药项目都不约而同地选择了模拟和仿真。阅读这篇博客文章,您可以了解到如何在药物研发中进行模拟,并查看一些具体示例。
2017 年,FDA 第 23 届专员 Scott Gottlieb 在监管事务专业协会上发表了演讲。他在演讲中详细介绍了药物研发中的一个主要问题:成本。
“药物研发的成本以及新药的成本都在急剧增长。我们现在需要做一些事情,以使整个过程的成本更低,效率更高。”
– Scott Gottlieb,2017年监管事务专业协会演讲
Scott Gottlieb 向国家新闻俱乐部发表演讲。通过 Flickr Creative Commons在CC BY-SA 4.0下获得许可。
Gottlieb 在讲话中说,评估临床信息首先要使用更先进的计算工具,包括广泛的模拟和仿真。借助这些工具,研发人员可以获取原本难以通过 体内 试验获得或无法获得的数据。
模拟和仿真对药物研发人员特别有用,因为这使他们能够:
因此,模拟和仿真变得越来越普遍,尤其是在某些分支中。
“几乎所有新分子实体的新药应用都有模拟和仿真的成分。”
– Scott Gottlieb,2017 年监管事务专业协会演讲
降低成本和提高新药研发效率不仅可以帮助制药机构保持行业领先地位,还可以更快地将挽救生命的新药推向市场。
为了在药物研发中使用模拟和仿真,生物工程师必须首先学习如何实际使用这些方法。这正是 Roberto A. Abbiati(助理教授)在俄克拉荷马大学所教授的内容,他的课程是该大学药学院与定量系统药理研究所之间合作的结果。该创新课程为药物科学专业的学生提供模拟方法的概述,并教他们如何在他们的药物研究工作中使用模拟和仿真。
俄克拉荷马大学的药学专业学生将学习如何建立房室模型和多尺度模型。多尺度模型比房室模型更复杂,但它可以处理从整个人体到单个分子的大小尺度。
为了强调在药物研究中进行模拟和仿真的重要性和实用性,Abbiati还对药物如何与硬性肿瘤相互作用进行了探索研究。
“我正在使用 COMSOL® 了解肿瘤的物理结构为什么以及如何成为阻碍药物输送的障碍。
– Roberto A. Abbiati,2019 年 COMSOL News
药物经常在血液中传播,在到达目的地之前需要克服各种物理障碍。通过他的努力,Abbiati和他的团队能够确定药物能够到达肿瘤的深度,以及在任何给定时间药物在肿瘤内的位置。
COMSOL Multiphysics® 软件及其附加模块包含用于模拟各种制药过程和设备的功能。下面,我们来讨论其中的一些例子……
用于药物释放的生物材料基质可用于体内 组织再生。工程师可以使用 COMSOL Multiphysics 模拟药物从生物材料基质到受损细胞组织的释放过程,这些过程是通过神经导管传递的。本文中演示的模型研究了控制药物释放速率的各种设计参数,例如:
动画演示了整个模拟区域中药物的浓度。
基因疗法是利用人体自身产生蛋白质的机制在 体内 产生蛋白质。然而,基因治疗中的主要挑战涉及将质粒 DNA 转运至靶位点并在不同形式之间转换。使用化学模型,制药工程师可以找到 DNA 降解过程中涉及的反应速率常数。
通过读取实验数据并将其与仿真结果进行比较而得出的绘图。
在肿瘤的电化学治疗中,通过使用插入到肿瘤中的金属电极,用直流电对患病的组织进行治疗。当组织被电解时,在阳极发生两个相互竞争的反应:
研发这种癌症治疗方法的一个挑战是预测肿瘤破坏所需的剂量。此处显示的电化学模型可用于制定剂量规划方法。
表面绘图显示治疗 3600s 后肿瘤周围的 pH 值。在 pH=2 左右开始出现坏死。
此处显示的模型描述了提供可变浓度的水溶性药物的药物输送系统的操作。在仿真中,固定体积和速度的液滴沿毛细管向下流动。毛细管壁的一部分由渗透膜组成,该渗透膜将毛细管内部与药物的浓溶液分开,该浓溶液在通过时会溶解到水滴中。通过改变液滴速度,可以调节液滴中药物的最终浓度。
三维仿真结果显示了水溶性药物的浓度。
这些只是在药物研发领域中如何使用模拟和仿真的4个例子,实际应用中还有更多例子。通过使用仿真来提高药物研发的效率和成本效益,制药工程师可以继续研发创新的治疗方法。
确保模型产生的结果准确反映正在模拟的真实现象,是使用仿真软件必不可少的一部分。其首要步骤是,我们很想知道建模所使用的工具是否确实按照其所说的那样工作。为此,我们提供了一个 COMSOL 验证和确认模型网页,其中包含 120 多个可供下载的验证示例。
在之前的博客文章中,我们已经讨论过 如何使用虚构解的方法验证仿真,并讨论了验证和确认(V&V)之间的区别。在验证方面,COMSOL 积极维持着一个不断扩充的模型库,以持续验证 COMSOL® 软件正确地求解了内置于物理场接口中的各种方程。
此 NAFEMS 传热基准模型是 COMSOL 页面上提供的许多验证模型之一。
作为 COMSOL 质量方针的一部分,COMSOL 开发人员每天大约要运行 2000 个模型,以确保在开发新功能时保持即将发布版本的质量。我们检查软件产生的结果是否始终如一,并且与通过其他方法(包括物理测试)获得的解析值、半解析值和经验值一致。
现在,我们可以方便地在 COMSOL 验证和确认模型页面中找到用于验证的模型,其中还包含外部验证数据以供参考。我们可以在此页面中进行任意文本搜索,还可以按学科和产品进行过滤,从而轻松地找到所需的内容,例如,用于传热的 NAFEMS 基准测试,或者对文献进行验证的三相流模型。
我们可以在什么情况下使用这些模型呢?下面列举几个常见的情境。你还不是 COMSOL Multiphysics® 软件的用户?没关系!通读这些模型的文档,在大量验证模型案例及质量保证计划的支撑下,你将对 COMSOL® 软件计算的结果充满信心。如果你正在试图说服你的经理采用你的建模方案,那么请向他演示这些验证模型,并让他放心使用!
你已经是 COMSOL Multiphysics 的用户,并且需要向监管机构证明所使用软件的数值代码准确性吗?请使用这些模型!你是否需要证明你使用 COMSOL® 软件获得的结果与 COMSOL 开发人员的结果相同?同样,这些模型也可以用于软件质量保证(SQA),你只需要在计算机上运行模型并将输出结果与预先计算的模型结果进行比较即可。
图中的“分层液层之间的气泡诱导夹带”模型显示了一个更具挑战性的问题,并且在“ V&V 模型”页面上也有介绍。
由于验证模型包括分步说明,因此你可以使用它们进行仿真训练,也可以用作公司实施的 COMSOL 培训计划的一部分,并可以充满信心地对模型进行验证。另外,由于模型的某些文档将 COMSOL 的输出结果与通过物理测试获得的结果进行了比较,因此,它们可以同时完成验证和确认。
点击下方按钮,尽情探索我们新的验证和确认模型网页吧!
日前,一年一度的多物理场仿真盛会 —— COMSOL 用户年会 2019 在北京圆满落幕。此次会议以“拓展人脉、学习探索、开拓创新“为主题,旨在为全球 COMSOL 用户搭建学习、互动和交流平台。会议主要包括四个环节:主题演讲、用户演讲、小型课程和海报展示。在这里,很高兴与大家分享会议纪要和现场照片。
2019年10月31—11月1日,近 500 名从事仿真技术研究和应用的专家、学者、工程师及企业研发人员参加了此次会议。会上,大家深入交流、积极探索,分享当前国际仿真领域最前沿的理念和技术。开幕式上,COMSOL 集团产品管理副总裁 Bjorn Sjodin 先生讲解了 COMSOL Multiphysics® 5.5 新版本软件的发布亮点,引起大家的热烈期待。
COMSOL 集团产品管理副总裁 Bjorn Sjodin 先生讲解了 COMSOL Multiphysics® 5.5 新版本软件的发布亮点。
今年,我们提供了 25 场小型课程和 9 场用户演讲,内容涉及求解器基本知识、使用技巧、CFD 与多物理场、电化学与腐蚀、声学与力学、岩土与渗流分析,以及仿真 App 的开发、编译及部署等。在茶歇时间,与会者还与 COMSOL 工程师讨论了他们使用软件的想法和问题。
与会者与COMSOL应用工程师讨论软件使用问题。
在主题演讲环节,南京电子器件研究所高级工程师郭怀新博士分享了他使用 COMSOL 软件在功率器件热管理中的应用研究心得。宁德能源科技有限公司仿真工程师丁小建作了关于 COMSOL 在锂电池研发过程中的应用主题报告,内容包括使用 COMSOL 软件进行锂离子电池动力学性能研究、温升研究和析锂研究等。哈曼汽车电子系统(苏州)有限公司汽车扬声器系统设计开发总监杨春洪先生展示了他们的“一揽子”仿真方案,涵盖利用 COMSOL Multiphysics 进行汽车内部声场仿真,建立内部 Datebase 进行精准仿真,以及通过 COMSOL Server 进行仿真 App 的发布和部署工作等。清华大学精密仪器系助理教授罗川介绍了有限元仿真在耳蜗内声电混合激励器件设计中的应用前景。中航锂电技术研究院有限公司冯兆斌博士介绍了 COMSOL Multiphysics 与 MATLAB 联用在锂离子电池电化学仿真中的应用及技术难点。
活动期间,COMSOL 用户还通过海报展示和口头演讲的方式分享了他们利用COMSOL软件进行产品创新的案例,内容涵盖电磁、力学、声学、流体、传热以及电池等领域的前沿应用。