分子流量模块更新

对于分子流块模块的用户,comsol多物理学188金宝搏优惠®版本5.3包括一个新的飞机对称性建模对称几何形状和新的涡轮分子泵教程模型的边界条件。

飞机对称性自由分子流的条件

新的飞机对称性已经添加了边界条件以允许在2D,2D轴对称和3D模型中规定对称平面。当存在对称性时,此功能仅允许将几何形状与一半的几何形状进行分配和求解,从而可以显着降低CPU和大型模型的内存需求。

使用平面对称边界条件的真空腔室模型,使用Comsol Multiphysics版本5.3。188金宝搏优惠

数量密度(1/m3)在带有小毛细管管的真空室内,用一半的几何形状建模飞机对称性

数量密度(1/m3)在带有小毛细管管的真空室内,用一半的几何形状建模飞机对称性

应用程序库路径用于使用飞机对称性边界条件:
molecular_flow_module/industrial_applications/dindicial_pumping

新教程:涡轮分子泵

游离分子流当气体分子移动的速度比域中的任何几何实体快得多,分子流量模块中可用的界面是建模极稀疏气体的有效工具。对于涡轮分子泵,其中叶片以与气体分子的热速度相当的速度移动,需要采用蒙特卡洛方法。

在此示例中,气体分子的轨迹是在涡轮分子泵的两个旋转叶片之间的空白空间中计算的。该模型使用新的旋转框架特征,将离心力和科里奥利力应用于颗粒上,从而使轨迹能够以旋转叶片移动的非授权参考框架进行计算。使用参数扫描显示叶片速度对压缩因子的影响。

注意:示例中的模型还需要粒子跟踪模块。

Comsol Multiphysics版本5.3中的涡轮分子泵模型的屏幕截图。188金宝搏优惠 涡轮分子泵教程模型的屏幕截图。随着叶片速度的增加,分子具有通过泵向前传输的概率较高,并且较低的概率向后传输,如增加的压缩比所示。 涡轮分子泵教程模型的屏幕截图。随着叶片速度的增加,分子具有通过泵向前传输的概率较高,并且较低的概率向后传输,如增加的压缩比所示。

应用程序库路径:
prentar_tracing_module/tutorials/turbomolecular_pump