**首先就是配置环境,** 不建议在windows下使用强化学习,也不建议使用虚拟机跑上述这些包,因为虚拟机很难调用GPU。会影响后期使用,在windows挣扎很久后决定还Linux。 最好使用linux系统进行处理 当前环境为windows10+ubuntu20.04双系统 使用的mujoco为210版本,好在openai刚收购了mujoco,可以免费使用,暂时没有使用mujoco150版本。博
初学者对于comsol一开始怎么学习怎么入门,从哪方面入手等不是很清楚,自己盲目的学习有时候会浪费很多时间,可能效果一般,下面是comsol的仿真案例及软件的基本操作方向,初学的同学可以参考以下内容COMSOL 仿真实践(RF 及波动光学模块案例 Step by step 详解):1、光子晶体能带分析、能谱计算、光纤模态计算、微腔腔膜求解;2、类比凝聚态领域魔角石墨烯的 moiré 光子晶体建模以
现代光学系统通常需要在恶劣的环境中运行,包括高海拔、太空、水下以及激光和核设施中,并且往往需要承受结构载荷和极端温度。 通过数值模拟进行结构-热-光学性能(structural-thermal-optical performance ,STOP)分析是获取所有这些环境影响最便捷的方法。STOP 分析是典型的多物理场问题,在本篇文章中,我们将通过一个案例模型介绍如何使用 COMSOL
在仿真的时候添加适当的物理场,在系统中添加载荷及约束。添加物理场这里添加的都是单接口的物理场。 这是一个支架热应力分析教学案例。 我们需要定义一个热物理场(这个定义过程通用)添加物理场确定你的模型应用于哪个物理领域。如果你选择创建模型向导来创建模型的时候,这一步已经在选择物理场中选择完了 如果是创建空模型进入的,在点击添加物理场后,从右侧选择你要添加的场。 添加后就可以在左侧功能树下见到,一个物理
以一个算例来谈——On/Off Control of a Thermal Actuator。先阐述物理背景,这是一个MEMS领域里的热执行器,作用就是通过焦耳热使多晶硅材料的热臂发生结构变形,从而产生特定范围内的位移得到控制的目的。此模型有三种物理场的耦合,电流、固体传热和固体力学,三种物理场的边界条件发别如下图所示。后面谈此算例comsol部分和simulink部分主要的一些重点难点。
接触COMSOL也有一年时间了,相信很多朋友都有这样的感触,那就是完全不知所措,无从下手。根据网上的一些经验,参考案例,看用户手册,折腾了几个月甚至大半年的时间,对于模型计算的各种错误一头雾水,完全不知所云,胡乱的瞎改,盲目的调试,在电脑前一坐就是一小天,茶饭不思,那叫一个折磨。甚至有几天下定决心要翻译用户手册,因为有关COMSOL的教程或者知识实在是少的可怜。不过,对于我个人研究方向的模型,经历
问题描述 我打算购买一台专用于运行 COMSOL Multiphysics® 的计算机,请求推荐硬件配置。 解决方法COMSOL Multiphysics® 求解的问题类型相当广泛,加之当今软件和硬件开发速度之快,并且不同价位的硬件有着很大的差异,因此,我们不能一概而论地说哪一款计算机对于所有使用案例来说都是最佳选择。内存对于计算机而言,最重要一个因素是,要有足够的物理内存 (RAM)
文章目录程序源代码 联系企鹅号 3270516346一、计算机系统概述1、设计内容2、计算机的基本硬件组成3、指令执行的各个阶段二、指令系统设计1、指令格式2、CPU寄存器3、设计的指令及功能4、10个数累加并求平均数的指令设计三、模块详细设计1、寄存器模块设计①程序计数器设计(PC)②次地址计算单元(NPC)③指令寄存器(IM)④寄存器堆(RF)⑤数据存储器(DM)2、算数逻辑单元(ALU)3、
话不多说,先看三维结果:我这里用的COMSOL版本为5.6版本,不同版本差异很小。第1步:构建几何:我这里建立一个圆柱和一个长方体,圆柱在长方体上运动,尺寸大家随意设置。 第2步:添加物理场:第3步:添加条件:这一步是最关键的,也是困扰了我好久的地方!             指定变形、自由变形、指定网格位移、零法向量
COMSOL光电仿真 新手学习需要注意的点通过模块详解掌握各种边界条件和域条件的设置方法和技巧,区分每个边界条件或域条件应该在什么场景中应用。掌握精确仿真电磁场所需的网格划分标准及优化技巧,深入探索从模拟中获得的结果(如分析设计方案中的电磁场分布、功率损耗、传输和反射、阻抗和品质因子等),对光子器件、集成光路、光波导、耦合器、光纤等设计进行优化。应用COMSOL WITH MATLAB 进行复杂物
研究的基础操作添加预定义研究:  1.使用模型向导,在选择研究选项中添加研究。(这里面的研究选项列表取决于你前面的物理场选择)  2.在菜单栏中找到添加研究(主屏幕和研究栏下都有这个选项) 注意,这里提供的研究与你下面勾选的物理场接口直接相关。 这里添加一个稳态研究 你也可以在研究下添加其他研究步骤,点击研究步骤按钮,选择你想添加的研究步骤。(研究步骤的顺序就是计算的顺序) 如果想在求解过程中查看
comsol 学习1新建几何绘制添加材料添加物理场 新建选择“三维” 双击选择对应的物理场 选择“稳态”几何绘制定义特定参数构建多边形点击矩形,在右边图形中绘制一个矩形–点击布尔操作中差集-点击激活(要添加的对象)-选择多边形–点击激活(要减去的对象)-选择矩形-点击构建选定对象。点击工作平面-拉伸-修改指定距离选择圆柱体-修改高度与半径-修改位置 并进行差集添加材料默认将几何中的所有域都添加上
转载 2023-12-22 22:56:06
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用户可以调整求解设置、使用对称或其他模型属性来获得模拟解,如果不行的话,可以中断求解来恢复部分解。提纲:使用对称性有效的内存管理选择单元类型分析模型收敛性和准确性求解非线性方程时实现收敛避免过快的瞬变物理相关检查和指南非物理值正文:使用对称性建模时使用对称性可以减少一半或以上的计算量,对于求解大的问题这是一种有效的手段。它适用于包含对称几何结构或模型假定的情况下。对称有轴对称和对称和反对称平面或线
转载 2023-11-09 10:08:05
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Comsol作为一款性能十分强大的多物理场耦合建模建模软件,如今被越来越多的老师和学生所青睐。今天我就结合我自己学习Comsol的经历,给大家简单介绍一下,Comsol软件如何快速入门。写在最前需要所有初学者注意的是,Comsol只是一款数值模拟软件,只有在自己已经完成了相关内容的理论学习之后,才可以较好的使用这款软件,万不可入盖空中楼阁,跳过理论知识的学习,直接去学comsol。就好像如果你做关
在创建几何模型并为模型指派物理场后,下一个重要步骤是构建网格。几何模型的网格直接决定了模型的求解方式,这是因为网格可以影响多个因素,例如:   几何模型的分割方式   用于分割几何模型的单元形状或类型   几何模型中的单元大小、密度和数量   单元质量 这些因素直接影响问题的计算,包括模型的求解时间、计算问题所需的内存量、解在各节点之间的插值方式以及解的精度。 这里不记录原理性的东西,只记录如何使
导入参考数据点击结果下面的表格按钮,创建新的表格。 在详细设置中点击导入按钮。 可以导入如下数据格式 导入后可以在消息进度日志窗口查看数据,在设置的标题栏中修改标题 点击绘图就可以绘制图像了 绘制出的图也可以添加一些细节的东西,例如标签,绘制的样式等等,这些可以根据你自己的需求添加。表面图、体图和线图这个案例我在案例库没有找到,随便找了个也包含热学和流体力学的案例充当的。 在结果栏中添加三维绘图组
转载 2023-10-19 21:15:32
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显示选择在几何选项中的选择栏的第一个。 创建显示选择,选择你要选择的几何,这样,被选择的几何就被包含在一个标签中。注意这里非几何实体层选择的是域 同样的也可以添加空气的。 这样就可以在选择的时候直接根据标签选择,不再需要手动挨个选择了,尤其对于复杂结构,这样的操作更为有效。布尔选择和相邻选择布尔选择就是对所有元素进行交、并、补集的选择,来达到快速选择某些几何的目的。相邻选择对于空气的域而言,默认是
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# Python如何实现COMSOL的接口 对于许多工程师和科学家来说,COMSOL Multiphysics是一款强大的仿真软件,其广泛应用于电磁场、流体动力学、结构力学等领域。然而,要有效地与COMSOL进行交互,通常需要一些编程能力,尤其是Python。在本篇文章中,我们将探讨如何使用Python与COMSOL进行工作,包括一些简单的代码示例和应用场景。同时,我们还将通过一些数据结构图示、
原创 2024-10-25 05:35:13
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目录1.移动 九天 · 毕昇2.Kaggle3.Colab 横向对比1.九天 · 毕昇2.Kaggle3.Colab现在免费的gpu资源有不少,但很多都限值了只能用自己公司的框架,今天我来给大家分享3个框架不受限制的免费GPU资源。对算法小白用来试手、研究生跑实验极其友好~1.移动 九天 · 毕昇不像百度的AI Studio只能用PaddlePaddle框架,
每年,全球各地安装的喷水灭火器系统超过 4000 万套。灭火系统能够保护生命财产安全,得益于其耐高温、抗器械损伤的管道设计。管道设计普遍选用螺纹钢管,然而后者精细的几何结构给分析复杂管道设计带来了不少难题。采用什么方法才能有效地将精密的结构设计和可靠的应力分析结合起来的呢?COMSOL® 软件提供了这项专业功能。螺纹结构的复杂性假设你刚刚为上文提及的螺纹钢管创建了管件 CAD 装配。现在为了更好地
转载 2023-10-11 12:34:12
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