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Nouveautés du module Structural Mechanics
Pour les utilisateurs du module Structural Mechanics, la version 6.2 de COMSOL Multiphysics® ajoute une interface Champ de phase dans les solides, une méthode d'extension virtuelle de fissure pour la mécanique de la rupture, et une fonctionnalité permettant l'analyse statique de structures accélérées et non contraintes. Découvrez ces nouveautés et bien plus encore ci-dessous.
Nouvelle interface Champ de phase dans les solides
La modélisation en champ de phase peut être utilisée pour de nombreuses applications physiques, et une nouvelle interface Champ de phase dans les solides a été introduite dans cette version. Il s'agit d'une interface dédiée à la modélisation des phénomènes impliquant des interfaces mobiles dans les solides, tels que la propagation des fissures, l'évolution de l'endommagement et la croissance des joints de grains.
Nouvelle interface Transport dans des solides
Une nouvelle interface Transport dans des solides a été ajoutée pour modéliser le transport d'espèces, l'électromigration, la fragilisation par l'hydrogène et d'autres phénomènes de transport dans les matériaux solides. L'interface permet des études stationnaires et temporelles du transport d'une ou plusieurs espèces. En outre, si le problème de diffusion est soumis à des contraintes, l'interface Transport dans les solides peut être couplée à une interface Mécanique du solide.
Nouveau couplage multiphysique de poroélasticité insaturée
Un nouveau couplage multiphysique, Poroélasticité insaturée, a été ajouté pour relier une interface Transport d'humidité dans des solides à une interface Mécanique du solide. Ce couplage bidirectionnel impose la pression de l'humidité comme une force dans les pores, tandis que les déformations structurelles qui en résultent modifient les coefficients de stockage et la porosité. Ce type d'études peut être facilement configuré à l'aide de la nouvelle interface multiphysique Poroélasticité insaturée, qui ajoute automatiquement une interface Transport d'humidité dans des solides, une interface Mécanique du solide et un couplage multiphysique Poroélasticité insaturée. Le tutoriel Moisture Transport in a Paperboard Roll illustre cette nouvelle fonctionnalité. Notez que celle-ci nécessite le module Porous Media Flow ou le module Heat Transfer.
Nouvelle interface multiphysique Interaction magnétique-élastique en machine tournante
Dans certains systèmes en rotation, tels que les moteurs électriques, il peut être nécessaire de prendre en compte le couplage bidirectionnel entre le champ magnétique et les déformations structurelle. La nouvelle interface multiphysique Interaction magnétique-élastique en machine tournante couple une interface Mécanique du solide et une interface Machine tournante, magnétique associées à des fonctionnalités de maillage mobile. Un nouveau couplage multiphysique, Forces magnétiques, machine tournante, permet d'appliquer les chargements provenant des contraintes magnétiques de Maxwell sur la structure tournante flexible. Par ailleurs, la déformation causée par la combinaison des forces magnétiques et centrifuges affectera le champ magnétique. Le nouveau modèle Electromagnetic and Mechanical Analysis of an Interior Permanent Magnet Motor montre comment cette interface peut être utilisée pour étudier les déformations et la distribution des contraintes dans un moteur électrique. Notez que cette fonctionnalité et le tutoriel requièrent le module AC/DC.
Nouveau couplage multiphysique Dilatation thermique, couche mince
Le nouveau noeud de couplage multiphysique Dilatation thermique, couche mince permet de coupler la dilatation thermique des frontières dotées d'un modèle de matériau Couche mince au champ de température calculé sur ces mêmes frontières par une interface Transfert de chaleur. Cette nouvelle fonctionnalité est illustrée dans le tutoriel Heating Circuit.
Structures non contraintes dans le cadre de la modélisation du contact
Les problèmes de contact présentent souvent des contraintes insuffisantes avant que le contact ne soit établi. En conséquence, la matrice de rigidité devient singulière. Une nouvelle fonctionnalité de Stabilisation a été ajoutée pour pallier cette difficulté inhérente. Les tutoriels Prestressed Bolts in a Tube Connection et Prestress of Main Bearing Cap Bolts ont été mis à jour pour illustrer l'utilisation de cette fonctionnalité.
Calcul de la distorsion
Dans certaines applications, telles que les circuits imprimés, une surface plane doit conserver un degré de planéité suffisant pour que la structure fonctionne correctement même après application du chargement. Une nouvelle fonction Distorsion a été ajoutée aux interfaces Mécanique du solide, Coque et Coque multicouche pour évaluer la déviation d'une surface par rapport à sa forme d'origine. L'utilisation de cette nouvelle fonctionnalité est illustrée dans les tutoriels mis à jour Thermal Stresses in a Layered Plate et Heating Circuit.
Cavités remplies de fluides
Une nouvelle fonctionnalité Cavité enfermée a été ajoutée à l'interface Mécanique du solide. Celle-ci permet de modéliser des cavités fermées, remplies de fluide, sans qu'il soit nécessaire de mailler la cavité elle-même. La pression dans la cavité agit comme un chargement sur la structure, et le volume de la cavité est contrôlé par les déformations structurelles. Il existe plusieurs équations d'état pour le contenu d'une cavité ( tel qu'un gaz isotherme ou adiabatique ou un fluide incompressible). Cette nouvelle fonctionnalité est illustrée dans les tutoriels Hyperelastic Seal et Biventricular Cardiac Model.
Méthode d'extension virtuelle de la fissure
Une nouvelle fonction Extension virtuelle de la fissure a été ajoutée comme alternative à la méthode intégrale J pour déterminer les taux de restitution de l'énergie et les facteurs d'intensité des contraintes. Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, vous pouvez effectuer les mêmes analyses, mais en tenant compte des chargements volumiques et de la dilatation thermique. Cette fonctionnalité est utilisée dans la nouvelle version du tutoriel Single Edge Crack.
Analyse de relaxation inertielle
L'analyse de la relaxation inertielle est un cas particulier d'analyse statique pour les structures non contraintes qui sont accélérées par des chargements externes, et où ces chargements externes et les forces d'inertie de la structure doivent maintenir un équilibre dynamique des forces. Dans toutes les interfaces de Mécanique des structures, une nouvelle fonctionnalité de Relaxation inertielle a été ajoutée. Cette fonctionnalité peut être utilisée pour automatiser la mise en place d'une séquence d'étude spécifique qui calcule le champ d'accélération, les forces d'inertie correspondantes et les contraintes résultantes. Cette nouvelle fonctionnalité est utilisée dans la version mise à jour de Bracket - Structural Mechanics Tutorials.
Matériau piézoélectrique, multicouche dans l'interface Coque
Pour l'interface Coque, une nouvelle fonctionnalité Matériau piézoélectrique, multicouche est disponible. Celle-ci permet d'économiser du temps d'assemblage et de calcul pour la simulation de composites piézoélectriques minces. Notez que cette nouvelle fonctionnalité nécessite le module AC/DC ou le module MEMS. Avec le module Composite Materials, la fonctionnalité peut être utilisée dans les coques multicouches, où les couches individuelles peuvent avoir des propriétés matériaux différentes.
Améliorations apportées à la fonctionnalité Fibres
La possibilité d'ajouter une distribution de fibres à un matériau en ajoutant un sous-noeud Fibres a été introduite dans la version 6.0. Dans la version 6.2, plusieurs améliorations ont été apportées à cette fonctionnalité. Par exemple :
- Désormais, cette fonctionnalité est également disponible dans l'interface Coque. Dans ce contexte, les fibres peuvent également se voir attribuer une rigidité de flexion et une position dans l'épaisseur de la coque.
- La loi de comportement des fibres peut maintenant être une fonction générale non linéaire entre la contrainte et la déformation.
- Le sous-noeud Fibres peut maintenant aussi être ajouté aux lois de comportement dans une fonctionnalité de Couche mince.
Vous pouvez voir ces mises à jour dans le nouveau tutoriel Tire Inflation.
Déplacement limité
La possibilité d'imposer un déplacement limité (c'est-à-dire la distance maximale qu'un point, une arête ou une frontière peut parcourir dans une certaine direction) a été ajoutée aux interfaces Mécanique du solide, Dynamique multicorps, Coque, Coque multicouche et Membrane. Cette fonctionnalité peut être considérée comme une version simplifiée de l'analyse de contact, ne faisant pas intervenir d'objet supplémentaire pour arrêter le mouvement. Dans les versions précédentes, cette fonctionnalité n'était disponible que dans les interfaces d'arêtes, telles que Poutre ou Treillis, et ne s'appliquait donc qu'aux arêtes ou aux points.
Mise à jour du graphique de bandes d'octave
Le graphique Bandes d'octave peut désormais être utilisé pour analyser les résultats d'une simulation transitoire. Les données transitoires sont ramenées au domaine fréquentiel avant d'être analysées. Le graphe Bandes d'octave dispose désormais d'un type d'entrée Général (non-dB) qui peut être utilisé pour analyser les données d'absorption en acoustique ou les données de vitesse de vibration pour tracer une fonction de réponse en fréquence (FRF) dans un modèle de vibrations de structure.
Nouveaux tutoriels et mise à jour de tutoriels existants
La version 6.2 de COMSOL Multiphysics® enrichit le module Structural Mechanics de plusieurs nouveaux tutoriels, et met à jour des tutoriels existants.
Elastic Cloaking with Polar Material
Nom de l'application:
elastic_cloaking
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Scattered-Field Formulation for Elastic Waves
Nom de l'application:
scattered_field_elastic_waves
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Homogenized Model of a Corrugated Sheet
Nom de l'application:
corrugated_sheet
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Micromechanical Model of a Triply Periodic Minimal Surface (TPMS)-Based Composite
Nom de l'application:
micromechanical_model_of_a_tpms_composite
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Eigenfrequency Shifts Caused by Temperature Changes
Nom de l'application:
frequencyshift
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Micromechanical Model of a Piezoelectric Fiber Composite
Nom de l'application:
micromechanical_model_of_a_piezoelectric_composite
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Postbuckling Analysis Using an Incremental Arc Length Method
Nom de l'application:
postbuckling_shell_arclength
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Vacancy Electromigration in Integrated Circuit (IC) Interconnect Lines
Nom de l'application:
vacancy_electromigration
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Electromagnetic and Mechanical Analysis of an Interior Permanent Magnet Motor
Nom de l'application:
interior_pm_motor_stress_analysis
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Hydrogen Diffusion in Metals
Nom de l'application:
hydrogen_diffusion
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Bracket — Inertia Relief Analysis
Nom de l'application:
bracket_inertia_relief
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Moisture Transport in a Paperboard Roll*
*nécessite le module Porous Media Flow
Nom de l'application:
paperboard_roll
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Bracket — Harmonic Vibration Fatigue (nécessite le module Fatigue)
Nom de l'application:
bracket_fatigue_harmonic_vibration
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