典型案例
振动惯性加速度计(VIA)——多物理场强耦合仿真分析
振动惯性加速度计的设计是一个多物理场强耦合问题,涉及到电磁场、结构力学、声学和传热多物理场强仿真分析,同时也包含了珀耳帖效应和静电效应。传统的仿真方法是将这些物理场进行顺序耦合仿真,导致仿真结果的误差较大,OOFELIE::Multiphysics 将这些物理场实现强耦合仿真分析,得到高精度的仿真结果和良好的收敛性。
案例演示:
http://www.ueotek.com/videos/Modeling_with_a_TEG2.mp4
在这个视频中,详细介绍了一个三维多物理模型的热电发电机。该模型采用有限元方法对器件的瞬态特性进行了预测。
能量是从100°C的热凝视中提取的,目前的模拟考虑并耦合了以下效应。
1、 在流体域中流动
2、 流体介质与结构之间的共轭传热
3、 结构中的热机效应
4、 结构中的热电效应
这个瞬态分析提供了访问:
1、 流体的压力、温度和速度分布 2、 温度在结构中的分布 3、 热机械变形在结构中分布较均匀 4、 装置内部的电位分布
OOFELIE和ZEMAX之间用于研究高精度光学器件的工作流程演示:
http://www.ueotek.com/videos/OOFELIE_ZEMAX_ADVANCED_OPTICS.mp4
流固耦合案例演示:
http://www.ueotek.com/videos/Modeling_with_a_TEG2.mp4
通过仿真,我们可以获得:
加速度计的能量损耗;
优化谐振品质;
降低加速度计谐振频率的热应力。
我们可以利用OOFELIE::Multiphysics 将器件接入电路中,实现电路与物理场的耦合, OOFELIE::Multiphysics 软件提供了EDA工具接口,实现数据的交换。
产品模块
MEMS 微机电模块
Vibroacoustic 振动声学模块
Electromagnetic 电磁模块
Thermal Mechanics 热力学模块
Advanced Optics 高级光学模块