功能强大的专业有限元软件包FEMLAB介绍0 V& r4 f v" w) ~3 Y+ L; C
1、 FEMLAB应用领域: a4 w, ~6 f5 @/ c Z( h) y1 o/ P世界领先、功能强大的专业有限元软件包FEMLAB应用领域:. d7 r& [% d$ }+ P6 u. j
l 声学 - Q: H) i, z9 [+ v( j( A- il 生物科学; # g! Q- f. t# E2 \# T9 F2 Vl 化学反应; * S/ O2 u$ D; H1 v' p! S* Ml 弥散 , S3 X% [! Q' ]l 电磁学 - Q/ L/ d z; j% H2 D& g, Zl 流体动力学 . X1 ^4 ^2 \1 Y: h9 P3 }l 燃烧罐 . o, [! O, L4 B' Al 地球科学 + w1 N6 A( x5 o3 o1 u3 | ~. y! bl 热传导 - @: x0 }, g2 I1 `l 微电机系统; H5 _! U' l1 v p# a6 ?
l 微波工程3 k* o; e+ j' @, C R! ?( X" S
l 光学 - a3 R: ^& W2 k' ?l 光子学 7 G1 w) T' p4 |) |/ x" F, ll 多孔介质 h9 v* g& G$ n2 a, Ql 量子力学 - o) \0 u: x% {( W) c+ ~l 无线电频率部件 1 |1 @# I* d5 w2 f9 I- z Gl 半导体设备 - \+ a4 w- n+ M( }* x4 ml 结构力学' f2 z; b! w/ n/ \
l 传动现象& E8 z) J' l% w# L
l 波的传播% `; K' y7 s2 h+ b; n8 E
2 u# J4 [& s' V) T1 [/ w2、FEMLAB应用模块: 8 h- F2 I+ O2 d8 F: E! m6 r 6 C# S; p8 Q% f' \( A: z虽然用户可以自己通过建立几何模型进行建模,决定采用何种方程并把它们输入到软件当中去,但是通常这些都不是必须的。FEMALB软件核心包中集成了大量的模型,它们都是针对不同的物理领域,主要有:& M8 |1 q5 r4 `& D5 |: k0 C, {: d
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l 声学;6 e. c2 q2 r% p' E( j+ ]! {) b7 S
l 集中——弥散! p* T2 T" X1 b- p
l 热传导! G' [) [3 |6 Z1 H7 S5 N' X2 q: R3 C
l AC-DC电磁场( C1 t3 ~0 V' [9 p ^
l 静电场 : p! V* a& z( I. }l 静磁场 * t$ J* Q9 W5 e) @. ml 不可压缩流体& l( {' K! Y) p! @' Z
1 o7 S7 J; i& N! G( L# Fl 结构力学! J" j C$ A( x4 _2 l
l Helmholtz方程 - W q) F) U9 {l Schrödinger方程1 W# |$ q3 s+ O, }" v# t+ P
l 波动方程' o2 F9 t4 \% e7 \" h) Z% d% E/ B
l 广义偏微分方程+ o0 @: l; q, ?3 C) `/ \; _
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当你在FEMLAB用户界面中激活任意一个模型库时,你所需做的只是建立几何模型,提供必要的参数。你也可以针对你所有的几何模型,或者是部分模型而有选择的激活模型库或者方程。5 G' M( r J: j. N9 q' C7 t) u
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3、FEMLAB模型库5 T( c. p8 v7 c0 F) c% H V9 @; @
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如上面所提到的,应用模型都是针对单一物理场的模型。但是大多数实际问题中,往往包含了多种物理场的叠加。为了帮助你理解怎样使用FEMLAB软件求解多场耦合问题,以及如何从创立自己的模型开始入手,FEMLAB标准版用户可以得到一张包含上百个演示例子的光盘。这些模型都非常具体而且使用,按照分类主要如下:9 p1 N% l+ r+ g$ {
l 声学 ' ]% w! O% Z" B0 a( X; M( Jl 标准检验模型 2 P" P9 ^' z0 y8 d& N+ L5 ql 化学工程 8 o% n# j9 y/ d7 |7 H& a% Ml 电磁学 4 K6 T3 u7 I/ o4 ~ ]3 n; ?% Kl 基于方程模型( F/ m `- k: h1 H6 `* y: d
l 流体动力$ O5 h8 V4 l7 \0 `
l 地球科学 $ t& h% W7 A& V' Pl 热传导0 I, ^8 U2 j+ i& ~& p
l 跨专业模型 , E& X. \) i/ f; D, X4 G, il 多物理场 5 `6 F6 Z. l- k. t: Bl 量子力学 * W4 @7 h. }) G- T9 J1 il 半导体设备 ( v" ^" R) @4 n" i! k& \2 v& c% I/ E/ Cl 结构力学4 q& N6 O% a0 x$ u
l 波的传播 / H. ~2 y& U- k+ e另外,在化学工程模块、电磁场模块和结构力学模块中都分别包含了它们各自领域内的专业模型库。$ U F/ n& C+ R! t
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4、FEMLAB 在科研方面: 8 m3 A7 T8 q: F9 ?- n定义和耦合任意数量偏微分方程的能力使得FEMLAB成为一个强大的分析工具。其灵活性和基于方程的建模方式可以帮助用户深入在MEMS、纳米技术、燃烧室、光子学、生物工程和许多其它领域内的研究。 5 Z2 S9 p, v z: S$ D$ B# ] ! L1 J* u: k$ m7 W ( O1 @4 s, H1 W" o! V U: N3 e j2 q1 `
# J9 i+ g* n; ^$ o( @5、FEMLAB在设计开发方面:- n0 w6 p1 f v
FEMLAB软件提供了一个快速、便捷的建模环境,这对设计开发完全适用。通过基于Java开发的界面环境,你可以快速的建模并通过改变参数来进行优化设计。程序的开放式结构和与MATLAB的集成对系统地进行模拟和分析提供了一个完美的环境。/ B l! Y# Q7 d1 w, C
$ S/ r1 M/ K2 C. f6、FEMALB在教育方面 2 [1 h5 f1 T2 wFEMLAB模型模拟和显示了所有物理和工程领域的应用。使用它的基于方程建模途径,使用者可以很容易地得到偏微分方程的详细解答。软件包的灵活性和易用性使FEMLAB软件成为一个有效的教学工具。使用FEMLAB软件可以大量地缩短在学习建模过程中所花费的时间,这样可以让老师和学生将更多的精力放在应用分析和结果上。 ) Z. q# v% K# k) E( U " Q7 T) E' d2 D- M% E |. y9 K: ?' A7、使用FEMLAB! S: F g( \4 I" `) u
通过FEMLAB的交互建模环境,你可以从开始建立模型一直到分析结束,而不需要借助任何其软件;FEMLAB的集成工具可以确保你有效地进行建模过程的每一步骤。通过便捷的图形环境,FEMLAB使得在不同步骤之间(如建立几何模型、设定物理参数、划分网格、求解以及后处理)进行转换相当方便,即使当你改变几何模型尺寸,模型仍然保留边界条件和约束方程。 3 F/ E$ ]) l# T6 G d& R2 L% ]3 } S v1 P U$ r
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通过FEMLAB中基于Java的图形交互界面,可以很直观的创立模型。在界面环境下可以直接处理建模过程中的每一步操作,而不用通过繁琐的导入模型或者在不同步骤之间进行编辑。上图的模型解决了一个电动阀在静电场和Navier-Stokes方程耦合作用下的分析。 7 @2 W6 T, M: q5 F5 S1 ^; L B/ k3 ?1 A, r