COMSOL Multiphysics6.0特别版下载 中文最新版
- 软件大小:136.24MB
- 更新时间:2024/01/24
- 软件语言:简体
- 软件授权:免费
- 所属分类:行业软件
- 适用平台:WinAll
软件介绍
COMSOL6.0特别版是一款功能非常强大的多物理场仿真软件,我们可以在工程、制造、科研等多种不同的行业里使用到这款软件。COMSOL Multiphysics6.0特别版可以为科学和工程问题的建模与仿真提供一个交互式的环境,从而帮助用户模拟现实世界的设计、设备和过程。
COMSOL6.0特别版主要包含了Compiler和Serverr两个非常强大的功能模块,凭借这两个功能模块,我们就可以轻松创建出多物理场模型。COMSOL6.0最新版能够为用户提供各类工程问题的解决方案,从而帮助广大研究和工程人员能够在科研上取得新突破。
软件特色
1、求解方程组,用户只需选择或者自定义不同专业的偏微分方程进行任意组合便可轻松实现多物理场的直接耦合分析。
2、完全开放的架构,用户可在图形界面中轻松自由定义所需的专业偏微分方程。
3、任意独立函数控制的求解参数,材料属性、边界条件、载荷均支持参数控制。
4、COMSOL有专业的计算模型库,内置各种常用的物理模型,用户可轻松选择并进行必要的修改。
5、内嵌丰富的 CAD 建模工具,用户可直接在软件中进行二维和三维建模。
6、全面的第三方 CAD 导入功能,支持当前主流 CAD 软件格式文件的导入。
7、强大的网格剖分能力,支持多种网格剖分,支持移动网格功能。
8、大规模计算能力,具备Linux、Unix 和 Windows 系统下 64 位处理能力和并行计算功能。
9、丰富的后处理功能,可根据用户的需要进行各种数据、曲线、及动画的输出与分析。
10、专业的在线帮助文档,用户可通过软件自带的操作手册轻松掌握软件的操作与应用。
11、多国语言操作界面,易学易用,方便快捷的载荷条件,边界条件、求解参数设置界面。
软件功能
模型管理器提供结构化文件管理、版本控制和高效协作功能
模型管理器集成在COMSOL Multiphysics用户界面中,支持仿真数据管理、版本控制、跟踪更改,并提供模型、CAD数据和其他相关外部文件的高级搜索功能;结构化的工作区有利于用户在组织内、甚至是跨组织的相互协作,使仿真团队可以更加专注于有效提升产品设计和创新能力。模型存储时仅保留对前版本所做的修改、协作开发时所需的创建与合并分支功能等,都有助于进一步提升建模和仿真工作的效率。
不确定性量化模块增强了敏感和可靠性分析能力
模型管理器扩展了COMSOL在工程设计和开发领域的应用范围,而不确定性量化模块使其能够生成更加完整、准确且实用的多物理场模型。基于概率设计法,用户可以通过可靠性分析估算制造公差如何影响最终产品的预期性能,以避免对设备或工艺过程的过度设计或设计不足。参数筛选和敏感性分析揭示了哪些参数比其他参数更为重要,可以用于测试模型的基本假设是否有效,而误差传递可以用来预估输出量的概率分布。
6.0版本带来求解器性能和建模能力的广泛提升
COMSOL Multiphysics 6.0版本对软件平台和附加产品进行了全面更新,对特定工程领域的问题,以内存消耗和计算速度为指标的求解性能提升了10倍以上;除此之外,新版本还增强了针对 PCB 电路板设计的电磁仿真能力,并为声学领域的用户带来了一个全新的仿真方向:流致噪声。
COMSOL6.0特别版安装步骤
1、首先在开心电玩下载COMSOL6.0的压缩包,解压得到相应的安装程序,双击进入安装界面。
2、点击next之后,我们便可以进入到安装协议界面,如果没什么问题的话,我们直接选择i accept....,接着我们再进入到下一步。
3、在这个页面中,我们可以看到软件的安装位置,默认为c盘,小编建议安装到其它位置。
4、这里有一系列可勾选组件,看自己的需求选择勾选,如果没什么问题的直接默认进入到下一步。
5、再一次确认自己的安装信息,没有任何异议的话,点击install。
6、安装进行中请耐心等待几分钟即可。
7、安装完成,我们可以直接选择运行使用,由于该软件版本还刚出来,所以还没有正式更新中文界面。
COMSOL6.0特别版使用技巧
第一步:打开comsol软件,进入模型导航界面,如图所示。根据你所需要模拟的物理过程选择合适的维度。三维、二维、轴对称、一维。
第二步:确定模拟仿真所需要的物理场,如图所示。点击导航栏,右边有物理场功能提示,根据提示内容点击右下角研究。
第三步:确定研究问题所使用的研究方法。如图所示。如稳态或瞬态问题。comsol提供接口选择。
第四步:进入最终模型导航,建立所研究问题的几何结构以及所需要的材料属性,如图所示。材料属性可以自己定义,也可以通过comsol内置材料库调取使用。
第五步:设置物理场状态。包括初始条件和边界条件,如图所示,如果有多个物理场注意,多物理场接口。
第六步:合理划分网格大小,如图所示。可以根据物理场控制划分网格规模,也可以个性化设置。
最后一步:计算并可视化处理,如图所示。根据研究问题确定时间步长。根据需要后处理。
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