Ladda hem detta pressmeddelande i Word format
Stockholm (15 oktober 2007)—COMSOL® presenterar version 3.4 av sitt ledande simuleringsverktyg för multifysikberäkningar. Den
nya versionen stöder processorer med flera kärnor och arbetar därmed snabbare än någonsin tidigare. Parallella operationer används
genom hela beräkningsgången för att maximera effektiviteten. Nya lösningsmetoder för fluiddynamik gör det möjligt att simulera
större problem i gas- och vätskeflöde, masstransport, värmeöverföring och mikrofluidik. Chemical Engineering Module får ett lättanvänt
gränssnitt för tvåfasflöde, för att designa skrubbrar, diffusörer, bioreaktorer och sedimentationsbäddar.
COMSOL 3.4 drar nytta av processorer med flera kärnor och delat minne för att öka beräkningshastigheten. Varje steg i arbetsflödet – meshning, assemblering och lösning – körs nu parallellt. COMSOL kan utnyttja samtliga kärnor som finns tillgängliga, men användaren styr själv hur många hon vill allokera.
Meshning är helt parallelliserat för assemblerade geometrier. Version 3.4 erbjuder också en ny meshtyp för att lösa upp tunna gränsskikt . Detta ger användaren möjlighet att effektivt mesha termiska gränsskikt, laddade dubbelskikt i AC/DC-applikationer och viskösa skikt i flödesproblem. Följden blir en noggrannare lösning och mindre minnesförbrukning i lösningsprocessen.
Lösning av fluiddynamikproblem når nya prestandahöjder genom en övergripande uppgradering av de iterativa lösarna. Det är nu möjligt att lösa stora flödesmodeller med miljontals frihetsgrader. En ny segregerad lösare med lättanvänt gränssnitt minskar drastiskt minnesåtgången för tunga problem såsom fluid-strukturinteraktion (FSI) och vågutbredning i termiskt deformerade strukturer.
Resultaten av en simulering kan presenteras på nya användbara sätt. En uppsättning nya postprocessningsverktyg ger användaren snabb tillgång till geometriska egenskaper såsom volym, area, tyngdpunkt och tröghetsmoment.
De användare som har Chemical Engineering Module eller Heat Transfer Module kan nu simulera fri konvektion och andra flödesproblem där densiteten varierar. Detta är speciellt användbart för elektronisk kylning, ventilation och modellering av gasreaktorer. En annan nyhet är multifysikmoder för turbulent och laminärt flöde med varierande densitet, och samtidig värmetransport i fluider och solider.
Chemical Engineering Module har ett kraftfullt gränssnitt för simulering av flerfasflöde. Detta gör det möjligt att modellera bubbelflöde i applikationer som skrubbrar, diffusörer, bioreaktorer och utrustning inom livsmedelsindustrin. Användaren kan också enkelt sätta upp blandningsmodeller för att simulera emulgering, sedimentering och andra separationsprocesser i kemi-, läkemedels- och livsmedelsindustri.
Heat Transfer Module har blivit kraftigt förbättrad, genom utvecklingen av COMSOLs lösare såväl som genom införandet av meshning av gränsskikt för bättre noggrannhet och färre meshelement i modellering av elektronisk kylning, värmeväxlare och värmeförluster till solider i mekanikdesign. Dessutom är det nu möjligt att modellera strålning i 3D med hjälp av minnesbesparande axiell symmetri i 2D.
Reaction Engineering Lab har ett kraftfullt gränssnitt för ickelinjär parameteruppskattning från flera uppsättningar av experimentella data. Dessutom går det att välja vilka parametrar som ska uppskattas och vilka som ska hållas konstanta i varje parameteranalys. Resultatet visas med konfidensintervall och standardavvikelser.
Nu är det enkelt att bygga och köra COMSOL-modeller som en del av SPICE-baserade kretssimuleringar tack vare SPICE-gränssnittet i AC/DC Module. En annan spännande nyhet är småsignalsanalys för AC-impedansberäkningar i till exempel elektronik, elektriska komponenter, geofysik och elektrokemi. Användaren kan enkelt modellera elektriska motorer och generatorer med hjälp av ett gränssnitt som stöder periodiska randvillkor och sektorsymmetri. Gränssnittet för periodiska randvillkor ingår också i RF Module tillsammans med förbättrad funktionalitet för lumpade portrandvillkor, vilket är idealiskt för vågutbredning i transmissionslinjer och kretskort.
Med hjälp av den nya versionen av Structural Mechanics Module kan avändaren förutsäga utmattningsskador för två fundamentala fall: hög- och lågcykelutmattning. Funktioner från COMSOL Script beräknar utmattningsskador med indata bestående av pålagd last och materialutmattningsdata som kan vara deterministiska, stokastiska eller till och med oproportionella.
COMSOL Multiphysics® är den industriledande beräkningsmjukvaran för modellering och simulering av komplexa fysikbaserade system. En särskild styrka är möjligheten att ta hänsyn till kopplade system där samspelet mellan olika fysikaliska effekter är starkt, något som i industrin är känt som multifysik. Till COMSOL Multiphysics finns skräddarsydda moduler för olika ingenjörsområden. Dessa moduler ger forskare och utvecklare tillgång till intuitiva gränssnitt som ger en optimerad problemuppställning för respektive område. För närvarande finns modulerna Acoustics, AC/DC, CAD Import, Chemical Engineering, Earth Science, Heat Transfer, MEMS, RF och Structural Mechanics tillgängliga.
En annan produkt i familjen är COMSOL Script som är ett innovativt skriptspråk som fungerar både som ett generellt verktyg för tekniska beräkningar eller kopplat till COMSOL Multiphsyics för att automatisera uppgifter som parametriska studier och för skräddarsydda grafiska gränssnitt. Andra produkter som används tillsammans med COMSOL Script är COMSOL Reaction Engineering Lab, Optimization Lab och Signals & Systems Lab. Alla dessa produkter kan köras på Windows, Linux, Solaris och Macintosh. Vidare information om COMSOL Multiphysics finns på www.comsol.se
Företaget grundades 1986 i Stockholm och har idag dotterbolag i Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Nederländerna, Norge, Schweiz, Storbritannien, Tyskland och USA. COMSOL-gruppen utvecklar och marknadsför programvara för multifysikmodellering. Vi är ett snabbt växande högteknologiskt mjukvaruföretag med visionen att vara framtidens marknadsledare.