Read more about the article انجام پروژه کامسول
انجام پروژه کامسول

انجام پروژه کامسول

انجام پروژه کامسول

امروزه شبیه سازی های کامپیوتری بخش مهمی از مسائل علوم و مهندسی را به خود اختصاص داده اند. آنالیزهای دیجیتال ، مخصوصا در توسعه یک محصول جدید و یا در طراحی های بهینه اهمیت پیدا می کنند. امروزه طیف وسیعی از گزینه ها برای شبیه سازی در دسترس هستند؛ از زبان های برنامه نویسی پایه ای تا استفاده از بسته های نرم افزاری که روش های مختلفی را استفاده می کنند . هر کدام از این تکنیک ها مزایای خاص خود را دارند اما نکته و نگرانی که در مورد همه این تکنیک ها مشترک است حد قابل اطمینان بودن نتایج این روش ها است . برای پاسخ به این سوال باید به این نکته توجه داشت که در واقع هدف شما این است که مدلی را ارائه کنید که آن چه را که در جهان واقعی اتفاق می افتد به طور صحیح به نمایش بگذارد. محیط شبیه سازی کامپیوتری در واقع انتقال قوانین فیزیکی جهان واقع به شکل مجازی آن ها می باشد . دانستن این که چه مقدار از ساده سازی ها در این انتقال صورت گرفته است به تعیین دقت نتایج مدل کمک خواهد کرد .این قابلیت که شما بتوانید یک محیط شبیه سازی را داشته باشید که این امکان را به شما بدهد که تاثیر هر فیزیکی را که در نظر دارید به مدلتان اضافه کنید؛ حالت ایده آلی است که نرم افزار COMSOLاین امکان را فراهم کرده است .
در محیط نرم افزار COMSOL با انتخاب فیزیک های مختلفی که به صورت پیش فرض در نرم افزار وجود دارد با توجه به مدل مورد نظرتان ؛ نرم افزار معادلات PDEمربوطه را گردآوری کرده و با روش ( finite element method (FEM گسسته سازی های معادلات دیفرانسیل را انجام داده و به حل می پردازد .
زمینه های کاربرد این نرم افزار بسیار متنوع می باشد که در زیر به نمونه های از آن اشاره می شود : واکنش های شیمیایی – نفوذ – دینامیک سیالات – پیل های سوختی و الکتروشیمی اکوستیک- الکترومغناطیس – ژئوفیزیک – انتقال حرارت- جریان در محیط های متخلخل- پدیده های انتقال – تجهیزات نیمه رسانا – مکانیک سیالات و .. (بیشتر…)

0 دیدگاه
Read more about the article شبیه‌سازی‌ دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)
شبیه‌سازی‌ دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)

شبیه‌سازی‌ دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)

شبیه‌سازی‌ دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)

خصوصیات فیزیکی جریان یک سیال به وسیله ۳اصل اساسی کنترل می شود: .۱-اصل بقای جرم.۲-قانون دوم نیوتن.۳بقای انرژی.این سه اصل فیزیکی را می توان برحسب معادلات بر پایه ی ریاضی بیان نمود که در عمومی ترین حالت معادلات فرم انتگرالی و دیفرانسیلی دارند.CFD هنر جایگزین کردن انتگرالها و مشتقات جزیی با عبارات ساده جبری است.این معادلات در فرم جدید قابل حل بوده و جوابهای عددی برای مشخصه های میدان جریان در نقاط مشخص از زمان و فضا ارائه می دهند.محصول نهایی CFDمجموعه ای از اعداد است در حالی که راه حل های تحلیلی به فرم بسته ای منجبر می شود.البته آنچه که رشد CFD را هموار ساخته پیشرفت در ساخت کامپیوترها با سرعت های بالا پردازنده ها است.راه حل های CFDمعمولا مستلزم دستکاری مکرر چندین هزار حتی چندین میلیون عدد است،کاری که با دست و بدون کامپیوتر امکان پذیر نیست.بنابر این پیشرفت CFDو کاربردهای آن در مورد مسائلی با جزییات و پیچیدگی ها بیشتر نهایتا به پیشرفت در سخت افزار کامپیوتر مربوط می شود مخصوصا به ظرفیت حافظه و سرعت عملیات.

از این روست بیشتر نیرو برای بهتر ساختن سوپر کامپیوتر ها توسط جامعه CFDاعمال می شود. از لحاظ سلسه مراتب،دینامیک سیالات محاسباتی ُ بعد سومی را ارائه می کند و نه بیش از آن. CFD با ظرافت و هم آهنگی دو تئوری محض و آزمایش محض را بهم نزدیک میکند ولی هرگز جایگزین یکی از آن دو بعد نمی شود.تئوری و آزمایش همیشه مورد نیاز است.پیشرفت آینده دینامیک سیالات بستگی به موازنه ی صحیح این سه عامل خواهد داشت،بطوریکه CFD به تفسیر و تفهیم نتیجه تئوری و آزمایش کمک می کند. CFDبر پایه معادلات مشخصه دینامیک سیالات استوار است،این معادلات شامل بقای جرم،ممنتوم و انرژی است.همچنین در قبل تر بیان شده CFDجای گذاری عبارت جبری جای معادلات انتگرالی و دیفرانسیلی معادلات نام برده است.شبیه‌سازی جریان‌های آرام و آشفته همراه انتقال حرارت بین سیال و محیط اطراف، بین دو صفحه‌ی موازی بافل‌دار توسط نرم‌افزار Gambit و Fluent به منظور تعیین پروفایل‌های دما و سرعت سیال همچنین تعیین عدد بدون بعد ناسلت و ضریب درگ انجام میشود. (بیشتر…)

0 دیدگاه
Read more about the article تاریخچه حل مساله تعامل سیال و جامد
تحلیل FSI

تاریخچه حل مساله تعامل سیال و جامد

تاریخچه حل مساله تعامل سیال و جامد 

ویت زینک شاید اولین کسی بود که در سال ۱۹۱۴ معادلات حرکت را برای لوله الاستیک پر از سیال حل کرد. او کار خود را به سیال غیر لزج محدود نمود. در سال ۱۹۵۷ ومرسلی یک حل هارمونیک برای حرکت سیال و دیواره یک رگ تغییر شکل پذیر را بدست آورد. کار او زمینه ساز تحقیقات زیادی در این رابطه شد. ومرسلی معادلات ناویر- استوکس خطی شده را برای پوسته استوانه‌های الاستیک، (با دیواره نازک و ایزوتوپ) به طور تحلیلی حل کرد. در این مدل لوله با سیال غیر لزج پر شده بود. پس از او محققین زیادی در راستای گسترش تئوری ومرسلی به لوله‌های جدار ضخیم، رفتار ویسکوالاستیک ماده، رفتار غیر ایزوتروپیک ماده و اضافه کردن ترم‌های غیرخطی به معادلات ناویراستوکس تحقیقاتی را انجام دادند در همه این مطالعات حرکت دیواره از نظر فیزیکی و هندسی خطی بود. با پیشرفت روش‌های عددی و نیاز به استفاده از مدل‌های کامل‌تر تلاش هایی برای شبیه‌سازی عددی اندرکنش سیال جامد در سیستم قلب و عروق شروع شد.

(بیشتر…)

0 دیدگاه