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Modéliser les champs électriques et magnétiques des lignes électriques
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Nouveau cours sur la création d’applications de simulation avec le Constructeur d’applications
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Examiner de plus près la technologie MEMS avec COMSOL Multiphysics®
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Modéliser le plissement avec COMSOL Multiphysics®
Le plissement est important pour l’ingénierie spatiale, l’ingénierie mécanique et la bio-ingénierie. Découvrez comment analyser le mécanisme sous-jacent du plissement grâce à la modélisation des matériaux de structure non linéaires.

Modéliser la vitesse et la furtivité du Darkstar
A quoi ressembleraient les ondes de choc autour du Darkstar à Mach 7,5 ? A quel point ce jet hypersonique est-il furtif ? Pour le savoir, nous faisons appel à la modélisation et à la simulation.

Comment évaluer les contraintes en présence de singularités?
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Examiner un filtre à air avec un modèle de turbulence RANS
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La résonance mécanique peut causer des problèmes de fatigue dans les machines. Découvrez comment limiter les problèmes de résonance avec l’optimisation de forme et l’optimisation topologique.

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Spécifier un profil de charge est un aspect critique lors de la modélisation d’une batterie. Découvrez plusieurs approches pour le faire dans COMSOL Multiphysics® et le module Battery Design.

Comprendre la diffraction d’ordre supérieur
Découvrez comment utiliser la sphère d’Ewald pour étudier la diffraction à partir de structures périodiques planes. (Interagissez directement avec le modèle pour avoir une vue d’ensemble !)

Modéliser la dispersion dans un modèle de Courants électriques
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Modéliser les signaux électriques périodiques et leurs effets thermiques
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Les technologies sub-GHz sont utilisées en masse pour la domotique, la surveillance des infrastructures, etc. Cette demande croissante nécessite de disposer de filtres et de résonateurs RF conçus de manière optimale.

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