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当前,塑料基材表面减反射结构研究聚焦于中空二氧化硅粒子(HSP)及其与实心粒子的混合效应,利用COMSOL Multiphysics软件在可见光谱范围内探究其光学特性。研究发现,特定尺寸(100nm)的HSP结合小尺寸实心二氧化硅粒子,在六方格子排布下,通过优化树脂覆盖和粒子间距,可实现低至0.24%的平均反射率。 受Morpho蝴蝶启发,我们提出仿生纳米球结构,通过调整几何与材料参数,实现了>99%的高反射率带宽,且对入射光角度依赖小,简化结构利于非光刻方式组装,展现出在激光谐振腔和光学滤波器中的潜力。 针对柔性塑料基板 ... En savoir plus
研究基于自主研发并已投入运行的超高纯氪氙分离低温精馏系统的实验数据,在 COMSOLMultiphysics 软件利用非等温流动和多孔介质中的稀物质传递模块建立极低浓度下波纹规整填料PACK-13C 的 REU 模型,利用化学模块描述不同温度、压力和浓度下的气液物性,通过Delft模型计算得到气液间传质系数,利用传质通量边界和边界热源模拟气液界面上的传质传热现象,分析气液两相传热传质特性,研究极低浓度(<e-7 mol/mol)下的气液传质过程,并通过改变填料几何结构进行优化分析。 模拟结果显示REU模型能较为准确地表征填料液膜上的浓度变化 ... En savoir plus
摘要:随着新能源汽车的快速发展,汽车音频功放的热设计面临着大功率和短周期的挑战。本案例中,利用COMSOL Multiphysics软件平台传热模块,使用集总参数热网络法,忽略器件的内部结构,将器件简化为热功率模块,并利用有限元方法提取关键器件间的耦合热阻抗参数,建立了基于集总热网络法的汽车音频功放温度快速预测模型,并开发了相应的App。通过仿真和测量结果的对比分析,证明该模型能够对汽车音频功放温度进行快速预测,并且具有较高的计算精度。产品工程师利用该App,可以在产品设计阶段可以快速评估各零部件的整体温度情况和能量传递关系,以确定散热规格是否满足大功率设计需求。 En savoir plus
共振声混合是利用振动频率在60Hz左右、振动加速度不超过100G的垂直振动使被混物料产生全场混合效应,被认为是“含能材料领域的颠覆性技术”。然而,该技术是一项基于多物理场耦合的新型混合技术手段,其混合机理仍然不够完善。本文以呈现幂律非牛顿流体特性的复合含能材料为研究对象,利用COMSOL软件开展流-固-声多物理场耦合的数值仿真研究,模拟流体的混合过程,依据不同类型的混合方式计算流场的等效参数,构建声源模型,提出一种基于双向-流固耦合的多阶段混合声场表征方法,计算声辐射力,明确声对于幂律非牛顿流体共振声混合的强化作用。结果表明 ... En savoir plus
本研究设计了一种模块化的多米诺磁谐振无线传能系统。WPT系统包含发射端模块、中继模块和接收端模块,其中发射和接收线圈与对应电路板分别封装于两端结构件当中。这种模块化的方式减少封装难度,并且不会减少绝缘子的绝缘距离。通过有限元模拟计算可知,两端模块化的结构不会对系统的磁场、电场和温度场造成明显影响。 通过comsol软件对WPT系统各部分进行了电-磁-热仿真计算,包括:(1)电磁感应热仿真,明确得到了PCB电路铜导线的尺寸设计参数;(2)电磁仿真,为线圈设计提供理论支撑和参数确定;(3)电场仿真,明确结构设计的可行性和可靠性。 En savoir plus
本文主要围绕微波连续流反应器内电磁热特性的影响因素进行分析,以分层物料温升效果为指标探究波导旋转、物料种类、腔体材料和壁面厚度的影响。其中的难点在于:1.微波穿透深度低且介质均质性,微波加热过程中容易产生热点,并可能发生热失控[1,2]。此外,微波加热是一个复杂的过程,其中所涉及材料的介电性能取决于温度[3-5]。3.在工业应用中动态加热过程中存在能量利用率低、加热均匀性差等问题仍需解决。为了克服这些缺点,已经进行了几次努力来改进微波反应器[6-10]。 使用COMSOL Multiphysics软件,将电磁场、层流和温度场进行耦合,采用多物理场仿真方法 ... En savoir plus
近年来,头戴式耳机的降噪功能备受广大消费者的青睐。降噪功能包含主动降噪、被动降噪、环境降噪等。其中被动降噪性能主要受结构设计、材料性能、噪音频率、应用场景等因素的影响。因此本文考虑了固体塑料的隔音和共振、多孔海绵的吸声作用、空气中声传播、简化人体结构和人耳结构等因素,基于COMSOL软件的多物理场仿真探究各因素对被动降噪性能的影响。通多对比分析仿真与试验的PNC曲线,讨论了多物理场仿真结果在探究头戴式耳机被动降噪性能的适用性。 En savoir plus
A millimeter-scale soft crawling robot is demonstrated that uses a similar mechanism to move efficiently in a variety of configurations: on horizontal, vertical, as well as upside-down surfaces; on smooth and rough surfaces; and through obstacles comparable in size to its dimensions. The ... En savoir plus
高效光伏发电是以清洁能源实现未来碳中和的重要环节,然而太阳能电池在实地、连续昼夜切换的光谱下的发电效率并未得到充分优化。基于此类问题,我们提出一种使用COMSOL + MATLAB LiveLink预测全年候电池平均发电量、针对实际光谱优化电池结构的方法。 本模型涉及两个研究步骤。在研究1中,我们使用波动光学模块/数学pde计算晶硅太阳能电池中全波长下的二维光电场分布(图1(a))及外量子转换效率,运用网格的映射大幅减少此步骤的计算时长,并使用sum + withsol的算子实现在半导体物理场中调用光学计算得出的总载流子生成率(图1(b))。在研究2中 ... En savoir plus
万物互联和智能工业化发展为射频集成电路和 MEMS 微纳结构器件的高密度异质集成带来了全新的发展机遇,构建逼近物理真实的建模和工程EDA 难度很大,但对芯片高质量工艺和性能的发展至关重要。射频系统内部的高密度异质集成的多物理场力-电磁-热往往是弱耦合效应,但两两之间确是强相互作用。本报告将以具体器件的多物理场强耦合相互作用的模型为例,讨论微波集成电路内部有源电路的电磁场-路协同技术以及半导体器件电-热耦合效应、新型器件FBAR滤波器内部的力-电磁-热耦合效应,以及工作频率更高的光学MOEMS微纳结构的力-电磁-热、声阻尼场的多场耦合问题。针对高密度异质集成的多物理场问题 ... En savoir plus