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Comment évaluer les contraintes en présence de singularités?
Explorez les propriétés des champs de contraintes présentant une singularité et découvrez des approches permettant de les évaluer dans COMSOL Multiphysics®.

Examiner un filtre à air avec un modèle de turbulence RANS
La modélisation et la simulation sont utilisées pour analyser et mieux comprendre les écoulements turbulents dans un grand nombre de systèmes. Découvrez un exemple ici.

Comment estimer les paramètres des lois de comportement non linéaires dans COMSOL Multiphysics®
Apprenez à estimer dans COMSOL Multiphysics® les paramètres des lois de comportement non linéaires des matériaux de structure à l’aide de plusieurs exemples de modèles.

Maximiser les fréquences propres grâce à l’optimisation de forme et l’optimisation topologique
La résonance mécanique peut causer des problèmes de fatigue dans les machines. Découvrez comment limiter les problèmes de résonance avec l’optimisation de forme et l’optimisation topologique.

Comment définir les cycles de charge dans les modèles de batteries
Spécifier un profil de charge est un aspect critique lors de la modélisation d’une batterie. Découvrez plusieurs approches pour le faire dans COMSOL Multiphysics® et le module Battery Design.

Comprendre la diffraction d’ordre supérieur
Découvrez comment utiliser la sphère d’Ewald pour étudier la diffraction à partir de structures périodiques planes. (Interagissez directement avec le modèle pour avoir une vue d’ensemble !)

Modéliser la dispersion dans un modèle de Courants électriques
La version 6.2 de COMSOL Multiphysics® offre de nouvelles capacités de modélisation de la dispersion électrique. Ces fonctionnalités sont particulièrement importantes pour la modélisation des isolants et des tissus biologiques.

Modéliser les signaux électriques périodiques et leurs effets thermiques
Les trains d’impulsions électriques peuvent être appliqués aux tissus humains pour l’électroporation et l’ablation thermique. Apprenez à modéliser ces signaux à l’aide de la transformée de Fourier.

Comprendre les différentes options d’excitation électromagnétique transitoire
Vous souhaitez modéliser des signaux électriques qui varient arbitrairement dans le temps ? Nous vous conseillons d’utiliser l’interface Courants électriques. Pour en savoir plus, cliquez ici.

Utiliser la simulation pour guider la production des vaccins à ARNm
Ces derniers temps, les nanoparticules lipidiques ont suscité l’intérêt du public du fait de leur utilisation dans la production de vaccins à ARNm. Découvrez comment Veryst Engineering s’appuie sur la simulation pour guider ce processus.

Réponse impulsionnelle acoustique d’une enceinte intelligente à l’intérieur d’une pièce
La réponse acoustique d’une enceinte intelligente peut être modélisée à l’aide d’un couplage MEF–rayons disponible dans le logiciel COMSOL Multiphysics®. Pour en savoir plus, cliquez ici.

Développer de meilleurs résonateurs pour la technologie CMOS
Les technologies sub-GHz sont utilisées en masse pour la domotique, la surveillance des infrastructures, etc. Cette demande croissante nécessite de disposer de filtres et de résonateurs RF conçus de manière optimale.

Minimisation des contraintes: une approche heuristique pour améliorer le comportement en fatigue
2 modèles, un bracket et une jante, illustrent une méthode d’optimisation par gradient permettant d’utiliser une minimisation des contraintes de manière heuristique pour améliorer le comportement en fatigue.

Validation des résultats d’un écoulement transsonique avec le modèle d’aile ONERA-M6
Lorsque vous utilisez un logiciel de simulation, les résultats de vos modèles doivent refléter de manière précise les phénomènes réels que vous simulez. Un moyen de vérifier cela est d’utiliser un modèle de validation.

Modéliser le chauffage laser pulsé des matériaux semi-transparents
Il est courant d’utiliser un faisceau laser pour chauffer les matériaux dans l’industrie des semi-conducteurs. Ici, nous explorons ce procédé par le biais de la simulation thermique.

Introduction à la modélisation du transfert de chaleur transitoire des solides dans COMSOL Multiphysics®
Les modèles de transfert thermique transitoire sont faciles à mettre en place et à résoudre, mais l’interprétation de leurs résultats peut prêter à confusion. Nous explorons ici ce scénario à l’aide d’un modèle simple de transfert de chaleur.

Calculer des chargements thermiques en orbite avec COMSOL Multiphysics®
Depuis la version 6.1, le module Heat Transfer inclut une nouvelle interface permettant de définir l’orbite et l’orientation d’un satellite, les manoeuvres en orbite et les variations de propriétés de planète.

Comment inspecter votre maillage dans COMSOL Multiphysics®
Vous êtes en train de mailler votre modèle et un avertissement ou une erreur apparaît. Que faire alors ? Une option consiste à inspecter les entités répertoriées dans le rapport afin d’analyser et de résoudre le problème de maillage.

Quelle taille de modèle pouvez-vous résoudre avec COMSOL® ?
Vous êtes-vous déjà demandé quelle taille de modèle vous pouvez résoudre dans COMSOL Multiphysics® ? Cela dépend des besoins en mémoire, de la taille du modèle et de la dimension de votre problème d’éléments finis.

Comment évaluer les contraintes dans COMSOL Multiphysics® ?
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Benchmark de la FDA : Modélisation CFD d’une pompe cardiaque centrifuge
La modélisation CFD est de plus en plus utilisée dans le développement de dispositifs médicaux pour analyser la sécurité et l’efficacité des dispositifs, accélérer le cycle de développement et réduire les coûts. Découvrez un exemple ici.

Nouveau cours sur la navigation dans l’interface utilisateur de COMSOL Multiphysics®
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Simulation des accéléromètres et des gyroscopes MEMS utilisés dans les unités de mesure inertielle
De nombreux véhicules autonomes s’appuient sur des IMUs pour la navigation. Nous montrons ici comment le module MEMS peut vous aider à modéliser les gyroscopes et les accéléromètres utilisés dans les IMU.