Wesentliche Neuerungen der COMSOL Multiphysics® Version 6.3
COMSOL Multiphysics® Version 6.3 bietet neue Simulationsmöglichkeiten, darunter erhebliche Leistungssteigerungen und Aktualisierungen der Benutzeroberfläche. Das neue Electric Discharge Module ermöglicht detaillierte elektrische Entladungs- und Durchbruchssimulationen in Gasen, Flüssigkeiten und Festkörpern, während die GPU-Beschleunigung bis zu 25-mal schnellere Akustiksimulationen und Ersatzmodelltraining bietet. Die neuen Werkzeuge zur Geometrievorbereitung führen zu qualitativ hochwertigeren Netzen für schnellere und robustere Simulationen. Eine interaktive Java-Umgebung unterstützt die direkte Modellbearbeitung über die COMSOL-API, wobei ein optionaler Chatbot bei der Java-Programmierung hilft.
Zu den neuen multiphysikalischen Fähigkeiten im Bereich der Strukturmechanik gehören Features zur Modellierung der Elektromechanik dünner Strukturen und feuchtigkeitsbedingter Quellung sowie eine vereinfachte Handhabung von Schweißpunkten und Befestigungselementen. Die Strömungsmodellierung wurde um Reynolds-Spannungs-Turbulenzmodelle für die Simulation von anisotropen und Grenzschichtströmungen erweitert. Elektromagnetische Simulationen bieten jetzt genauere Berechnungen elektrostatischer Kräfte für MEMS-Geräte und neue Möglichkeiten für die effiziente Modellierung von laminiertem Eisen in Motoren und Transformatoren. Ein neuer Workflow verbessert die Handhabung periodischer Strukturen in der Wellenoptik erheblich, und ein neues RLGC-Parameterextraktionswerkzeug für Übertragungsleitungen verbessert die Hochfrequenz- und Mikrowellenmodellierung weiter.
Nachfolgend haben wir die wichtigsten Neuerungen in Version 6.3 der COMSOL®-Software für Sie zusammengefasst. Weitere Informationen zu Aktualisierungen der Kernfunktionalität und zu bestimmten Zusatzprodukten finden Sie im Menü auf der linken Seite.
Allgemeine Updates
- Neues Electric Discharge Module zur Simulation von Entladungen in Gasen, Flüssigkeiten und Festkörpern
- GPU-Beschleunigung für bis zu 25-mal schnellere transiente Akustiksimulationen
- Automatisierte Werkzeuge zur Geometrievorbereitung für eine robuste Netzgenerierung
- Interaktive Java-Umgebung, die direkte Modelländerungen mithilfe der COMSOL API for use with Java ermöglicht
- Optionales Chatbot-Tool, das Java-Code-Unterstützung und Antworten auf allgemeine Fragen liefert
- Effiziente Erstellung von Ersatzmodellen mit GPU-basierter Trainingsunterstützung
- Nichtlinearer Eigenwertlöser
- Interaktive Plotmarkierungen für Feldwerte
- Benutzerdefinierte Standardeinheiten
- Kommentare im Fenster Properties werden jetzt auch im Fenster Settings angezeigt
- Globaler Parameteroptimierungslöser
- Neues Fenster Data Viewer für einfachen Zugriff auf Parameter und Deklarationen
- Befehlszeilenbasierte Stapelverarbeitungsberechnungen mit Model Manager-Datenbanken
Elektromagnetik
- Effiziente Modellierung von laminiertem Eisen in Motoren und Transformatoren
- Unterstützung für die direkte Quadratur (DQ)-Erregung in Motoren, wodurch gängige Steuerungsstrategien und Berechnungen wichtiger Maschinenparameter ermöglicht werden
- Modellierung homogenisierter Litzenspulenleiter unter Berücksichtigung von Drahtzahl, Gleichstromwiderstand und Hochfrequenzverlust
- Verbesserte Genauigkeit bei Berechnungen elektrostatischer Kräfte für MEMS-Geräte
- Simulation der dielektrischen Dispersion in biologischem Gewebe
- RLGC-Parameterberechnung für Mehrleiter-Übertragungsleitungen
- Zeitbereichsanalyse von Übertragungsleitungen
- Automatische Einrichtung periodischer Strukturen in der Wellenoptik
- Automatische Generierung von Punktdiagrammen und MTF-Diagrammen (geometrische Modulationsübertragungsfunktion) in der Strahlenoptik
- Genaue Berechnung des Leckstroms in Halbleiterbauelementen
- Spezielle Schnittstellen für die Simulation nichtisothermer Plasmaströmung
Strukturmechanik
- Elektromechanische Modellierung für Schalen und Membranen
- Multiphysik-Simulation von feuchtigkeitsbedingtem Schrumpfen und Quellen
- Effiziente Modellierung von Schweißpunkten und Befestigungselementen
- Mechanische Kontaktbedingungen für innere Ränder, wodurch Kontaktpaare überflüssig werden
- Viskoelastische Zeitbereichssimulation mit frequenzabhängigen Materialeigenschaften
- Geometriemodellierung von Verbundwerkstoffen mit zufälliger Partikelverteilung
- Teilebibliothek für Gittergeometrien
- Bis zu 50 % schnellere Plastizitätsberechnungen
- Druckabhängige Plastizität für Schaumstoffe
Akustik
- GPU-beschleunigte Berechnungen für zeitabhängige Druckakustik
- Zeitbereichssimulation mit frequenzabhängigen Materialeigenschaften
- Schnellere Simulation der thermoviskosen Akustik mit dem sequentiell linearisierten Navier-Stokes-Modell (SLNS)
- Anisotrope Poroakustik-Modellierung
Strömung & Wärmetransport
- Reynolds-Spannungs-Turbulenzmodelle für Sekundärströmungen in Kanälen und Strömungen mit starker Verwirbelung oder mittlerer Rotation
- Verbesserte Strömungssimulationen bei hohen Machzahlen mit einer neuen kinetischen Energieoption
- Scherverursachte Migration für Partikelfraktionierung und Mikrofiltration
- Mischebenenfunktionalität für effiziente Modellierung von Pumpen, Turbinen und rotierenden Maschinen im Allgemeinen
- Nicht-newtonsche Strömung in porösen Medien
- Schnelltrocknungssimulationen mit Nichtgleichgewichts-Feuchtigkeitstransport
- Wiederholende Einheitszellenmethode für den Wärmetransport in Verbundwerkstoffen und porösen Medien
- Forward Ray Shooting für eine verbesserte Genauigkeit der externen Strahlung
- Leistungssteigerung für die Oberflächenstrahlung in größeren Modellen
Chemie und Elektrochemie
- Neues Zwei-Elektroden Lumped-Modell und Einzelpartikelelektroden-Optionen für das Batteriedesign
- Genaue Formulierung für die Modellierung konzentrierter Elektrolyte in elektrochemischen Zellen
- Simulation von Ausfällung und Kristallisation für Partikelkeimbildung und -wachstum mit Partikelgrößenverteilung
- Demo-App mit zeitabhängiger Ersatzmodellierung für Batterietestzyklen
Geometrie, Netz, CAD Import Module, Design Module und LiveLink™ Produkte für CAD
- Automatische Erkennung und Entfernung kleiner Details und Lücken für eine robuste Netzgenerierung
- Neuer Algorithmus zur Größenbestimmung von Netzelementen für die Auflösung geometrischer Details
- Physikgesteuerte Vernetzung für importierte STL-Dateien
- Extrudieren und Drehen von Kanten und Punkten
- Auswahl von Komponenten zum Import aus einer Baugruppe
- Verrundungen mit variablem Radius und konstanter Breite
- Projektion von Kanten auf Flächen
- Neue virtuelle Funktion zum Zusammenführen von Flächen
- Einfachere Sweep-Vernetzung zwischen getrennten Oberflächen
- Import von Bauteilkonturen und Erstellung von Durchkontaktierungen für Leiterplatten
- ECAD-Export in das OASIS-Format
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