Nos complace anunciar la disponibilidad de la nueva revisión de COMSOL, versión 4.4 Update 1, que corrige ciertos errores y proplemas de estabilidad incluyendo varios modulos.

A continuación puede consultar una lista detallada de las mejoras incluidas en la revisión

COMSOL Multiphysics

  • COMSOL now supports Simplified Chinese as one of the languages that you can choose to localize the COMSOL Desktop environment.
  • A Deselect Box button is now available to deselect (clear) all selections inside a rubberband box.
  • Improved stability and GUI performance.
  • Support for system fonts now works correctly.
  • Improved support for running COMSOL on computers with non-Latin usernames.
  • The convergence plot is now correct when using the double dogleg solver in a continuation sweep.
  • Plot while solving now updates only on the innermost study level.
  • The unit for Planck's constant (a predefined physical constant) now displays correctly.
  • New strings are available to distinguish "second" meanings in local languages: order (second is between first and third) versus time unit (a second is one 60th of a minute).
  • Corrected unit of measurement of inward flow condition in non-3D models using Transport of Diluted Species.
  • Keyboard accelerators now work correctly when running COMSOL on Ubuntu 12.04.
  • The eigenvalue solver now gives a warning if not all eigenvalues are found.
  • Reuse solution for previous step now works correctly for auxiliary sweeps of linear iterative solvers.
  • Disabled study steps are now shown with the correct indentation in the model tree.
  • The Time-explicit solver now correctly stores the solution at converged time steps if there is an error.
  • Plot while solving now works correctly when running from the API with a graphics server.
  • Settings window sections can now be expanded and collapsed using arrow keys in the Windows version of the COMSOL Desktop.
  • It is now possible to update model libraries also after choosing not to install models during the initial software installation.
  • Changing the order of table entries now works correctly when defining polygons using tables.

AC/DC Module

  • External Current Density will no longer be applicable together with E-J characteristic.
  • Several GUI stability improvements.
  • The Thin low permittivity gap condition now works together with a moving mesh.

Acoustics Module

  • Several GUI stability improvements.

CFD Module

  • The unit of the drag coefficient in the Euler-Euler Model interface is now correct.
  • Performance improvements for Reacting Flow, low-Re k-epsilon.
  • Stability improvements for some analyses in Spallart-Allmaras turbulence model.
  • Stability improvements for Wire gauze.
  • Stability impovement for Laminar outflow conditions for some solver selections.

Chemical Reaction Engineering Module

  • Corrected unit of measurement of the Equilibrium Constant in the Reaction Engineering interface.
  • CHEMKIN kinetic data import corrected for third-body reactions.
  • Several GUI stability improvements.

Electrochemistry Module

  • Stability improvements to moving boundary problems in 2D axisymmetric models.

Fatigue Module

  • The elastic solution with notch assumption in the strain-based fatigue has been corrected. A distinction between tensile and compressive stresses is now made.

Heat Transfer Module

  • Discontinuous (default) and continuous Lagrange elements are now available for damage integral dependent variables discretization.
  • Variable definition for boundary heat source variable is now synchronized with the user input.
  • Use of prefix in variables names now prevents duplicate variable names when multiple pair temperature continuity conditions are active on the same boundary.
  • Duplicate plot groups in postprocessing menus have been removed.
  • Saturation pressure computation is more accurate, especially for temperatures far from 100 °C.
  • Corrected revolution angles in the default plot of the 2D axisymmetric version of Heat Transfer in Thin Shells.

MEMS Module

  • Modified the material properties of Quartz to include both right- and left-handed properties defined according to the two commonly used standards.
  • Corrected a problem which caused pressure follower loads to be applied in the wrong direction in some circumstances within the Electromechanics interface.
  • Fixed an issue with the expression for the time averaged heat source variable created by the Thermoelasticity interface.

Molecular Flow Module

  • It is now possible to apply the Number Density Reconstruction feature to Axial Symmetry boundaries.

Optimization Module

  • The BOBYQA optimization solver now correctly disregards unsupported constraints.
  • The BOBYQA optimization solver now respects the setting for maximum number of simultaneous function evaluations also for the initial evaluation.
  • The handling of axisymmetric or renamed coordinates with the Least-squares optimization objective has been corrected.

Particle Tracing Module

  • The Coulomb and Lennard-Jones Particle-particle interaction forces now take into account the out-of-plane position when the Include out-of-plane degrees of freedom property is active.
  • The equation display for the Monte Carlo collision model option in the Elastic Collision Force has been corrected.
  • The out-of-plane velocity now correctly takes into account changes in the particle mass when the Include out-of-plane degrees of freedom property is active.
  • The out-of-plane particle velocity is now updated correctly when the Include out-of-plane degrees of freedom property is active and the Bounce option is used in the Wall boundary condition.
  • Field-dependent forces can now be assigned to a subset of domains.
  • Equation display for normal Inlet velocity is now correct.

Pipe Flow Module

  • Pumps, bends, and valves in the Pipe Flow Module now work with moving meshes.
  • Corrected problem with when adding wall layers to rectangular pipe shapes.

Plasma Module

  • Importing a Chemkin thermo or transport file now works correctly in the Plasma Module physics interfaces.
  • Units for the forward rate constant in the Electron impact reaction and Reaction features are now correct.

RF Module

  • Second-order scattering boundary condition can now be used in 2D axisymmetry.
  • Stability and accuracy improvements.

Semiconductor Module

  • Fixed an issue with certain options for the initial conditions when the Semiconductor interface is coupled to the Heat Transfer in Solids interface.
  • Corrected the variable displayed next to the user input for the Relative Acceptor Energy for the Incomplete Ionization settings in the Semiconductor Material Model node.
  • Improved the smoothing settings for 1D default plots.
  • Nonfunctional user inputs in the User Defined Recombination feature no longer appear in the user interface.

Structural Mechanics Module

  • It is now possible to model friction together with rigid domains.
  • Using rigid connectors in a Shell interface now works as expected also if the model contains a Solid Mechanics interface.
  • When using a Rigid Connector with a Mass and Moment of Inertia subnode in the Shell interface, generation of the solver sequence could fail for a Transient solver.
  • Coriolis forces in frequency domain analysis have been corrected.

ECAD Import Module

  • Fixes issue with parsing of certain ODB++ archives.
  • Fixes issue with decompression of certain ODB++ archives.

LiveLink™ for Excel®

  • The LiveLink add-in is now correctly installed for 64-bit version of Excel.
  • The LiveLink add-in can now be loaded by 64-bit Click-to-Run version of Excel 2013.
  • Materials with uppercase letters now appear correctly in the Material Browser after export from an Excel spreadsheet.
  • The correct unit is now displayed for stress tensor in the settings for material export.
  • Material property names are now used to generate the function names for field-dependent material properties.
  • Several stability improvements.

LiveLink™ for SolidWorks®

  • Fixes problem with disappearing COMSOL Multiphysics tab in SolidWorks after de-activating and re-activating the LiveLink add-in.
  • Several stability improvements and corrections for the bidirectional and the One Window interfaces.

LiveLink™ for Inventor®

  • Selections for materials are now synchronized for surface bodies in assembly components.
  • Assemblies with surface bodies in components are now synchronized.
  • Selections for materials are now synchronized for surface bodies in part files.
  • Fixes problem with unloading of certain add-ins when loaded in Inventor at the same time as the LiveLink add-in.
  • Several stability improvements and corrections for the bidirectional and the One Window interfaces.


El pasado 24 de diciembre de 2013, la agencia de protección ambiental americana (U.S. EPA) presentó las actualizaciones de sus modelos de dispersión del aire AERMOD y el preprocesador de datos meteorológicos AERMET. Los modelos ya han sido incorporados en la nueva versión de AERMOD View 8.5 (Vea la lista completa de novedades).

A continuación le presentamos una lista de los cambios incorporados en estos dos modelos.




Cambios en el modelo AERMOD Versión 13350

  • Incorpora la variación del ozono de fondo (CO O3SECTOR) y las concentraciones de fondo (SO BGSECTOR) por sector eólico. Los sectores aplicables se determinan por el vector de flujo (a favor del viento) basándose en la dirección del viento en el archivo de datos meteorológicos de superficie (*. SFC).
  • Incluye las nuevas opciones para el modelado de NO2 incluyendo una nueva opción por defecto "Ambient Ratio Method" y una nueva opción Beta (no predeterminada) "Ambient Ratio Method -2".
  • Incluye un nuevo modelo de archivos de depuración para el método Ozone Limiting Method y opciones ARM/ARM2 NO2.
  • Añade la opción PRIME en el modelo de archivo de depuración que separa a los cálculos del algoritmo descendente de PRIME de información no PRIME
  • Escribe el número de versión AERMET en los registros de cabecera del archivo de salida AERMOD.
  • Nótese que AERMOD ya no se ejecutará con los datos meteorológicos creados con AERMET versión 11.059 o anterior. Se recomienda encarecidamente a los usuarios que actualice sus datos a la nueva versión AERMET 13350.
  • Utiliza un valor de altura de mezcla mínima de 5 metros en el cálculo de los parámetros efectivos.
  • Incluye parches para resolver errores y la mejora de la gestión de errores.

Cambios en el modelo AERMET Versión 13350

  • Incorpora nuevas rutinas de sustitución de datos automatizados para la cobertura de nubes y las variables de temperatura ambiente. Los datos inexistentes ahora se interpolan con espacios de una 1 hora o 2 horas de duración en los datos de entrada. La sustitución está habilitada por defecto cuando se utiliza sólo una vía de entrada (SURFACE o ONSITE), y la opción se puede activar cuando se utilizan ambas vías.
  • Incorpora un enfoque Bulk Ricardson Number modificado bajo la opción Beta ADJ_U* que se implementó en el modelo AERMET versión 12345.
  • Permite el uso de datos de altura mezclada en el lugar solo sin requerir datos de aire en altitud.
  • Solución a gran número de errores

El equipo de desarrollo de Lakes Environmental está trabajando para implementar las actualizaciones de sus productos AERMOD View, AERMET View,y AERMOD Parallel Version (AERMOD MPI) para incorporar los cambios de las versiones 13350 en los modelos de AERMOD y AERMET.

Lakes Environmental planea sacar la nueva versión de AERMOD View durante el mes de enero de 2014.

El software matemático dedicado como Maple proporciona un entorno de última generación para los cálculos avanzados de ingeniería

Prácticamente todos los ingenieros tienen acceso a Excel®. Eso hace muy fácil abrir una hoja de cálculo y empezar a introducir en ella algunos valores. Un cálculo rápido aquí, añadir un multiplicador allá, cambiar este valor porque se tiene nueva información, y puede que rehacer los cálculos con este número para ver qué resultados se obtienen. Los números tienen buena pinta, así que se procede a construir un prototipo. Un miembro del equipo modifica la hoja de cálculo, lo que introduce un error imposible de rastrear, y en algún momento, mucho después, descubres que meses de trabajo de diseño se han basado en cálculos erróneos.

Mientras que Excel puede ser útil por ejemplo, para presupuestos de proyectos, simplemente no puede manejar el alcance de los cálculos matemáticos requeridos para los proyectos avanzados de ingeniería. Los equipos de ingenieros necesitan potentes y robustos sistemas matemáticos interactivos - herramientas como Maple, que disponen de un inherente conocimiento de múltiples disciplinas matemáticas y están dedicados a resolver problemas matemáticos. Con las herramientas correctas, no solo se puede llegar a la solución sino que se puede capturar el proceso para alcanzarla, minimizar errores que llevan a retrasos, incrementos en los costes de control y evitar consecuencias inesperadas.

 

El folleto general de COMSOL 4.4 es un recurso de gran utilidad tanto para los nuevos usuarios de COMSOL como para aquellos que ya conocen esta potente herramienta de modelado multifísico desde hace tiempo. Para los nuevos usuarios contiene una introducción a la aproximación multifísica y explica por qué el modelado multifísico es una herramienta de simulación tan potente para analizar con precisión los efectos físicos del mundo real. Para los ingenieros ya familiarizados con COMSOL, el folleto del producto ofrece una visión sucinta de los 39 productos adicionales, sus capacidades y funcionalidades, y las ampliaciones incluidas con cada versión del programa. El material proporcionado en este folleto es ideal para aprender más sobre los módulos ofrecidos en cada área de especialización, y para estar al día sobre las físicas que se pueden combinar y acoplar con COMSOL Multiphysics.

¡Bájese la versión PDF del folleto general de COMSOL, o haga clic en el enlace inferior para abrir una copia interactiva del mismo!

Navegue por el folleto general de COMSOL para:

  • Conocer el software de modelado COMSOL y la aproximación multifísica para simulación
  • Conseguir de un vistazo ver los detalles destacados de las funcionalidades de los módulos específicos para cada aplicación
  • Ver los modelos ofrecidos en la Galería de Modelos para cada área de aplicación
  • Explorar la interfaz de usuario de COMSOL y el constructor del modelo
  • Ver las opciones disponibles de soporte y licenciamiento

Mientras que muchas técnicas de simulación electromagnéticas se aplican en el dominio de la frecuencia, el método de las diferencias finitas en el dominio del tiempo (en inglés FDTD) resuelve las ecuaciones de Maxwell en el dominio del tiempo. Esto significa que el cálculo de los valores del campo electromagnético avanza en pasos discretos en el tiempo. Uno de los beneficios del enfoque del dominio del tiempo es que da una salida de banda ancha a partir de una sola ejecución del programa; sin embargo, la razón principal para utilizar el enfoque FDTD es el excelente rendimiento de escalado del método a medida que el tamaño del problema crece. Cuando el número de incógnitas aumenta la aproximación FDTD supera rápidamente en eficiencia a otros métodos. FDTD también se ha identificado como el método preferido para realizar simulaciones electromagnéticas para los efectos biológicos de los dispositivos inalámbricos. El método FDTD ha demostrado ser el enfoque más eficaz y proporciona resultados exactos de la penetración del campo en los tejidos biológicos.

Todo el mundo sabe que Maple combina una interfaz de usuario inteligente con un motor matemático muy sofisticado, donde las tareas comunes se realizan de forma rápida y sin problemas con tan solo señalar, hacer clic y arrastrar operaciones. De igual importancia, sin embargo, es el hecho de que Maple también está respaldada por un lenguaje de programación completo. Éste lenguaje también llamado "Maple", combina elementos de los lenguajes procedurales (como C) ,los lenguajes funcionales (como Lisp), así como lenguajes orientados a objetos (como C++). La programación en este lenguaje es fácil de aprender y se traduce un potente código de gran alcance, debido a sus construcciones de alto nivel (como map y seq), el conocimiento integrado de estructuras de datos y conceptos matemáticos, soporte para escritura de subprocesos múltiples en programas paralelos, así como una riquísima biblioteca de comandos y algoritmos existentes.

De hecho, más del 90 por ciento de los algoritmos incorporados en Maple se han implementado utilizando este mismo lenguaje de programación. Nuestros desarrolladores, así como nuestros socios en laboratorios de investigación de todo el mundo, utilizan el lenguaje de Maple para crear nuevas funcionalidades de Maple. Este mismo lenguaje está disponible para cualquier usuario de Maple para escribir scripts, la aplicación de nuevos algoritmos y la ampliación del sistema de Maple. Se han creado millones de líneas de código de Maple, y más que se producen cada día.

Maple IDE, hace que sea muchísimo más fácil crear, gestionar y actualizar las bibliotecas de código de Maple. El entorno de desarrollo creado por Maplesoft junto con DigiArea Inc. es un entorno moderno sobre el popular Eclipse. Sus características incluyen la capacidad de navegar y buscar a través de las jerarquías fuente rápidamente, destacar basándose en propiedades sintácticas y semánticas del código, navegación, pruebas y mucho más. La programación de librerías medianas a grandes en Maple se ha convertido, de repente, en una opción factible para la mayoría de los clientes.

Maple IDE seguirá evolucionando y se puede esperar un flujo constante de nuevas funciones en un futuro próximo. Al mismo tiempo, también se siguen añadiendo funcionalidades de codificación en la interfaz de hoja de cálculo de Maple (como el área de edición de código de Maple 17) para escribir pequeños procedimientos y para el desarrollo de Möbius Apps.

Tanto si usted es nuevo en la programación con Maple como si usted es un experto, le invitamos a probar Maple IDE. Muchos de ustedes confían en herramientas como vi, emacs y notepad para su desarrollo de código. Si prueban Maple IDE verán que no echarán (mucho) de menos a vi.

A menudo puede ser necesario modelar una onda electromagnética (luz, microondas) incidente sobre una estructura periódica, como una red de difracción, metamateriales o superficies selectivas en frecuencia. Esto es posible realizarlo utilizando los módulos RF o Wave Optics de la suite de productos de COMSOL Multiphysics. Ambos módulos proporcionan condiciones de contorno periódicas de Floquet y puertos periódicos y calculan los órdenes de difracción reflejado y transmitidos como función de los ángulos y longitud de onda incidentes.

En esta entrada del blog de COMSOL se introducen los conceptos involucrados en este tipo de análisis y los pasos necesarios para configurar este tipo de problemas.