聚合物流量模块更新

对于聚合物流量模块的用户,COMSOL Multiphysics188金宝搏优惠®版本6.0带来了新的粘弹性和非弹性模型,a养护粘弹性流体的界面和流体结构相互作用。了解下面的这些和更多更新。

用于聚合物熔体的新粘弹性模型

为了粘弹性流量界面,一个新的指数凤凰坦纳(EPTT.)已添加材料模型。该粘弹性模型来自动力学理论,其将聚合物熔体描述为弹性网络。假设网络中的股线之间的结的破坏与网络的平均大小相关。弛豫功能是指数表达,这是比线性函数更准确的聚合物熔体描述,LPTT.。放松功能用于用时间描述压力松弛。当描述聚合物熔体时,需要精确的应力松弛和粘弹性变形,并且可以用于塑料挤出和模塑方法中。

显示模型188金宝搏优惠构建器的COMSOL MultiphySics UI,具有突出显示的流体属性节点,相应的设置窗口和图形窗口中的聚合物熔体模型。 EPTT模型的UI设置。

无弹性流动的Sisko模型

Sisko.无弹性模型是电力法模型的概括。它准确地描述了具有大体积颗粒的流体悬浮液,例如血液。虽然电力法模型可以准确地描述这些悬浮液在中剪速率下的这些悬浮液的流动Sisko.模型还能够描述流量的中等和高剪切速率制度。

显示模型188金宝搏优惠构建器的COMSOL MultiphySics UI,具有两相流,相位节点突出显示,相应的设置窗口和图形窗口中的3D模型。 用于选择非弹性流模型的UI,在这种情况下Sisko.模型。

固化反应界面

术语固化是指热固性树脂的交联,例如不饱和聚酯或环氧树脂。硫化术语用于橡胶。热固性是通过固化而不可逆转地硬化的聚合物,树脂或塑料。对于热固性体,粘度均取决于温度和固化程度。新的固化反应界面包括两个预定义模型,用于粘度对固化程度的依赖性。这些是Castro-MacOSKO和渗滤模型。固化过程的速率可以根据Sestak-Berggren,Kama-Sourour和n描述-Order反应动力学模型,其预先义固化反应界面。


注塑成型固化。

粘弹性液体的流体结构相互作用

在模型中施加在模型中的固体表面上的粘弹性液体的力必须特别用于每个粘弹性模型。在新版本的聚合物流量模块中,当您选择新的流体结构交互多体学耦合时,来自流体的力是预定义的:流体固体相互作用,粘弹性流动;流体固体相互作用,粘弹性流动;和固定几何。这些允许精确计算应力和菌株以及用于聚合物挤出,模塑和涉及粘弹性液体的其他方法的装置中的变形。您可以在此处查看此功能粘弹性流过柔性墙的通道教程模型。请注意流体固体相互作用,粘弹性流动接口还需要结构力学模块,MEMS模块或多体动力模块的许可证。

显示棱镜彩色表中的速度幅度的墙模型以及由白色箭头表示的负载。 流体结构相互作用用于在弹性通道中进行模拟流动。

在多孔介质中流动

Brinkman方程式接口现在可以使用聚合物流量模块。还可以使用具有自由和多孔介质流动的模型的预定义制剂。该功能可用于描述过滤器,筛和包含由多孔材料制成的部件的装置的流体流动。

多相流动在多孔介质中

一个新的多体界面结合了Brinkman方程式级别集接口,并自动添加一个两相流,水平集耦合节点。它解决了与Brinkman方程的质量和势头的保护。用水平设定功能跟踪多孔介质中的两个不混溶的流体之间的界面。

树脂在极光澳大利亚彩色表中显示,注入空模型。 树脂注射到空模具中。新界面用于跟踪喷射前部。该模具含有一个入口和三个出口,并且中心是一个多孔块,并且最初填充空气。

Brinkman方程界面的多孔滑动

多孔介质中流动的边界层可以非常薄,并且在Brinkman方程模型中解析。新的多孔滑动墙壁处理功能允许您考虑墙壁,而不会在边界层中解析完整流量轮廓。相反,通过利用边界层速度分布的渐近溶液,在表面处施加应力条件,在散装流中产生体面的精度。功能已激活Brinkman方程式界面设置窗口,然后用于默认的墙壁条件。您可以在大多数涉及Brinkman方程描述的地下流量的大多数问题中使用此新功能,并且模型域大的位置。

一种多孔反应器模型,显示彩虹色桌中的流动和浓度。 多孔反应器模型的流动和浓度场。

大大改善了多孔材料的处理

现在定义了多孔材料相位特征性质表中的表多孔材料节点。另外,可以为可以为每个阶段定义多个子节点的实体和流体特征来添加子节点。这允许使用一种和相同的多孔材料用于流体流动,化学物质传输和传热而不具有重复的材料性质和设置。

模型建设者的特写镜头视图与多孔材料节点突出显示,相应的设置窗口和图形窗口中的包装床反应器模型。 新的材料节点多孔材料举例说明了一个包装床的多尺度模型。

新教程模型

188金宝搏优惠COMSOL Multiphysics.®版本6.0为聚合物流量模块带来了两个新的教程模型。