Введение в расчет Материалогических наук-принципы и применения (США) Ричард и Миддот; базовый метод Лаизы и общий принцип Материал Поведение Расчет моделирования поведения основного метода и универсальных принципов

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- Информация о товаре
- Фотографии


Введение в расчет Материалогический науки——
Цена: 168,00
Пресса: Science Press
Издание: 1
Время публикации: сентябрь 2020 года
Кайбен: 16
Писатель: (MEI) Ричард&Миддот;  
Страница: 398
Код ISBN: 9787030658999


Эта книга посвящена основным методам и общим принципам расчета науки о материальной науке и обеспечивает всесторонние знания для расчета моделирования материального поведения.本 书 广泛 的 尺度 上 考察 材料 建模 , 从 电子 结构 到 显微 组织 演化 , 涵盖 从 尺度 到 介观 尺度 全部 关键 方法 包括 密度 泛函 理论 、 动力 学 、 方法 方法 包括 密度 理论 、 动力 学 蒙特卡罗 方法 、 , Метод автоматического и фаза Moon Cell и т. Д.; Наука, классическая сила, квантовая квантовая, квантовые базовые знания сыновей, такие как механика, статистическая термодинамика и линейная эластичность.


Оглавление
Предисловие переводчика
Предисловие
Глава 1 Моделирование и введение материала 1
1.1 Моделирование и моделирование 1
1.2 Расчет Материаловая и инженерия 2
1.3 Материальная структура и шкала поведения 2
1.4 Как разработать модель 4
1.5 Сводка этой главы 6
** Некоторые базовые знания
Глава 2 нерегулярная ходьба модель 7
2.1 МОДЕЛЬ 7 ПРОВЕРКА
2.2 Ассоциация с коэффициентом диффузии 9
2.3 Диффузия тела 14
2.4 Реализация нерегулярной ходьбы модель 15
2.5
2.6 Сводка этой главы 22
3 Глава ограниченное моделирование системы 23
3.1 Ищу гармонию объектного взаимодействия 23
3.2 Кристалл 25
3.3 Крайний срок 27
3.4 Циклическое граничное условие 28
3.5 Реализация 30
3.6 Длинный потенциал роли 31
3.7 Резюме этой главы 32
3.8 Дополнительный контент 33
3.8.1 Метод Эвальда 33
3.8.2 Быстрый мульти -пол метод 36
3.8.3 Ball Cross Kulun Потенциал 38
Часть второй атомы и молекулы
Глава 4 Метод электронной структуры 40
4.1 Multi -Electronic System Quantum Mechanics 40
4.2
4.3 Теорема Хоэнберга-Кона 46
4.4 МЕТОД КОН-ШАМ 46
4.5 Планировка, связанная с обменом 49
4.6 волновая функция 50
4.7 5 4 52
4.8 Применение плотности Общие буквы. Теория 54
4.9 Резюме этой главы 55
5 глав между атомами 57
5.1 Внутренний Юли 57
5.2 Атомное взаимодействие 58
5.2.1 Основная форма взаимодействия между атом 59
5.2.2 Комментарий к единице 62
5.3 Пациент 62
5.3.1 Леннард-Джонс Потенциал 62
5.3.2 Mie потенциал 67
5.3.3 Другие пары 68
5.3.4 Природа центра и природа твердого тела 70
5.4 Ионный материал 71
5.5 Металл 72
5.5.1 Metal's Division 72
5.5.2 Зависимость от тома 73
5.5.3 Беспрецедентная комбинированная кривая 74
5.5.4 Встроенная атомная модель 75
5.6 Ковалентное твердое вещество 78
5.6.1 надежно -зависимый угол 79
5.6.2 Потенциал уровня ключа 80
5.7 Смешанная система ключей 82
5.7.1 Реактивное напряжение 82
5.7.2 Метод жесткого привязки 83
5.8 Сумма, которая может быть смоделирована 83
5.9 Определение потенциальных параметров 85
5.10 Эта глава является резюме 86
5.11 Добавленный контент 86
Глава 6 Молекулярная динамика 90
6.1 Основные знания молекулярной динамики атомной системы 90
6.1.1 Численные точки уравнений Ньютона 91
6.1.2 Закон о сохранении 95
6.1.3 Экспертизация надежности моделирования 95
6.1.4 Ассоциация с термодинамикой 97
6.1.5 Начальное условие 98
6.1.6 Шаг 100 Молекулярная динамика моделирование
6.2 Пример расчета 100
6.2.1 Конец роли 101
6.2.2 Анализ молекулярной динамики моделирования 102
6,3 скорости веса 109
6.4 Другая комплексная динамика молекулы 110
6.4.1 Регулярно комплексная молекулярная динамика 111
6.4.2 Уравнение Комплексная комплексная динамика 112
6.5 Динамика ускорения 113
6.6 Ограничение молекулярной динамики 115
6.7 Применение молекулярной динамики в исследовании материалов 116
6.8 Резюме этой главы 118
6.9 Дополнительный контент 118
6.9.1 Выберите начальную позицию 119
6.9.2 Выберите начальную скорость 120
6.9.3 Рассчитайте функцию распределения 121
6.9.4 Расчет времени Функция Ассоциации 122
Глава 7 Метод Монте -Карло 124
7.1 Введение 124
7.2 Серия Комплексная стоимость 125
7.3 Алгоритм мегаполиса 127
7.3.1 Выборка алгоритма мегаполиса 129
7.3.2 Обновление энергии в алгоритме Metropolis 131
7.4 Yixin Model 132
7.4.1 Metropolis Monte Carlo Simulation 133
7.4.2 Пример симуляции модели Issin 135
7.4.3 Другие методы выборки модели IRIN 138
7.5 Атомная система Монте -Карло Метод 138
7.5.1 Атомный аналог регулярной комплексной системы 139
7.5.2 Выборка выборки атомных координат 139
7.5.3 Рассчитайте изменение энергии 140
7.6 Другие отделы 142
7.6.1 Уравнение и другие системы давления 142
7.6.2 Judong является всеобъемлющим 145
7.7 Время моделирования Монте -Карло 146
7.8 Оценка метода Монте -Карло 147
7.9 Применение метода Монте -Карло в исследовании материалов 147
7.10 Эта глава является резюме 148
7.11 Добавлен контент 149
8 главы и макромоли 151
8.1 Введение 151
8.2 Модель ходьбы диапазона полимеров 154
8.3 Атомные анализа макромолекул 156
8.3.1 Взаимодействие между молекулами 156
8.3.2 Энергетические элементы в молекуле 159
8.3.3 Изучение энергетической поверхности 161
8.3.4 Молекулярная динамика 162
8.3.5 Метод Монте -Карло 165
8.4 Метод грубых зерна 166
8.5 модель полимера и биомолекулярной сетки 168
8.6 Моделирование молекул и макромолекулярных материалов 169
8.7 Сводка этой главы 170
8.8 Дополнительный контент 171
Три части пути к просмотру
Глава 9 Метод Монте -Карло 174
9.1 Динамический вычисление метода Монте -Карло Шаг 174
9.2 Dynamics Monte Carlo Метод 177
9.3 Расчет метода динамики Монте -Карло 180
9.3.1 Случай 1: Поверхностная диффузия 180
9.3.2 Случай 2: Химический показ QI 182
9.4 Заявление 185
9.5 Резюме этой главы 186
Глава 10 Монте Монте -Карло Метод 187
10.1 Моделирование роста Gragmine 187
10.2 Monte Carlo-Pots Model 189
10.3 N-рамный метод 193
10.4 Случай приложения модели Pastoz 196
10.4.1 Zener Nail 196
10.4.2 Кристалл 197
10.4.3 Влияние противоположного пола движения Crystal World на рост зерен 199
10.5 Применение модели горшков в области материаловедения и инженерии 201
10.6 Резюме этой главы 201
Глава 11 Yuan Ten Motor 202
11.1 Основные знания Auto Machine 202
11.2 Случаи двухмерной автоматической машины 206 ячейки 206
11.2.1 Life Game 207
11.2.2 Concretion 208
11.3 Метод Grid Gas 209
Случай 11,4 Юань -автоматической машины в исследовании материалов 211
11.4.1 Простая модель кристалла 211
11.4.2 Ear -cell Self -Мотивация модель 213
11.4.3 Юань других применений автоматической машины ячейки 217
11.5 Юаньская автоматическая машина и метод Монте -Карло 218
11.6 Эта глава - резюме 218
Глава 12 Метод фазового поля 220
12.1 Количество последовательных параметров сохранения и не -консервации 220
12.2 Уравнение управления 221
12.2.1 Уравнение Аллен-Кана 221 неконсервационных последовательных параметров 221
12.2.2 Уравнение Cahn-Hilliard 223
12.2.3 Система, которая сосуществовает параметров сохранения и не -консервации 223
12.3 Один -размерный фазовый расчет 224
12.4 Свобода интерфейса 228
12.5 Местная энергетическая функция свободы 229
12.5.1 Система параметра заказа 229
12.5.2 Система множественных параметров предисловия 230
12.6 Два случая 232
12.6.1 Двухмерная модель роста зерна 232
12.6.2 Concretion 233
12.7 Другие применения метода фазового поля в исследовании материалов 234
12.8 Эта глава - резюме 235
12.9 Добавлен контент 235
12.9.1 Приводы уравнения Аллен-Кана 235
12.9.2 Вывод уравнения Кана-Хиллиарда 238
ГЛАВА 13 Младшее планирование 240
13.1 Динамика демпфирования 240
13.2 Lang Zhi Dynamics 242
13.3 Моделирование по шкале&Ldquo; сущность” 243
13.4 Динамическая модель роста зерна 244
13.4.1 Кристаллическая модель роста Гравина 244
13.4.2 Модель вершины роста зерна 245
13.5 Динамическое моделирование дискретной позиции 247
13.5.1 Двухмерное моделирование 247
13.5.2 3D моделирование 251
13.5.3 Ограниченная и оценка 254
13.5.4 Приложение 255
13.6 Резюме этой главы 256
Четыре части заканчиваются
Глава 14 Выбор и дизайн материала 258
14.1 Проект интегрированного расчетного материала 258
14.2 Параллельный дизайн материала 260
14.3 Метод 262
14.4 Информация о материалах 264
14.4.1 Maning 264
14.4.2 Заявление 265
14.5 Резюме этой главы 266
Пять приложений
Приложение Энергетическое устройство, Основная константа и отношения конверсии 267
A.1 Основная константа 267
A.2 Unit and Energy Conversion 267
Приложение B Вход материалов 269
B.1 Введение 269
B.2 Кристаллология 269
B.2.1 Основная кристаллическая структура 270
B.2.2 Прямая линия 274
B.2.3 Легко придумать 275
B.2.4 Общее описание не -кубической матрицы 276
B.3 Дефект 277
B.4 Defect 277
B.5 Неправильно 278
B.5.1 Пластическая деформация 278
B.5.2 Неправильная структура 279
B.5.3 Неправильное упражнение 280
B.5.4 Положение лезвия Неправильное движение выходит из скользящей поверхности 281
B.5.5 Связь между неправильными упражнениями и пластическим деформацией 282
B.5.6 Стресс и мощность 283
B.5.7 Самоэнергетика и сильная сила 285
B.5.8 Взаимодействие и ответ нелинейной ошибки положения 285
B.5.9 Неправильный источник 286
B.5.10 Динамика 287
B.5.11 -bit неправильная кристаллология 288
B.6 Поликристаллический материал 289
B.6.1 Crystal World 289
B.6.2 Рост Грассия 291
B.7 Диффузия 293
B.7.1 Описание утилизации 293
B.7.2 Следуйте недостаткам 295
Приложение C математика фоновые знания 296
C.1 Vector и Tensor 296
C.1.1 Основная операция 296
C.1.2 Vector Micro Division 298
C.1.3 Матрица и тензор 299
C.1.4 Euler Horn 300
C.2 Тейлор Уровень 300
C.3 множественное число 302
C.4 Теория вероятности 303
C.5 Общие функции 305
C.6 Функция PAN 307
Приложение D Классическая механика Обзор 310
D.1 Уравнение Ньютона 310
D.2 Функция Hamiton 312
D.3 Пример: резонанс 313
D.4 Center Power 314
Приложение E Статическое электричество 316
E.1 Power 316
E.2 Статический потенциал и энергия 316
E.3 Распределение зарядов: много -пеловое расширение 317
Приложение F квантовая механика запись 320
F.1 ИСТОРИЯ 320
F.2 волновая функция 321
F.3 Уравнение Xue Dingzhang 321
F.4 Количество наблюдения 322
F.5 Некоторые проблемы, которые были решены 323
F.5.1 частицы в коробке 323
F.5.2 Резонанс 327
F.5.3 Атом водорода 327
F.6 Атом с более чем одним электроном 328
F.6.1 Принцип несовместимости электронного спина и баоли 329
F.6.2 Внутренняя и оппонентная волновая функция 329
F.6.3 Exchange Energy 330
F.7 Этот знак и вектор 333
F.8 Multi -Electronic System 334
F.9 Циклическая система квантовая механика 335
F.10 Резюме 336
Приложение G Статистика Термодинамика и динамика 337
G.1 Основная термодинамика 337
G.2 Статистическая термодинамика 338
G.3 Macro State to Micro State 338
G.4 фазовое пространство и среднее время 339
G.5 Series Complete 340
G.5.1 Функция мощности и вероятность 341
G.5.2 Rivery 342
G.5.3 Регулярная всеобъемлющая комплексная 342
G.5.4 Максвелл Болцман распределен 345
G.5.5 Микрорегулярность является всеобъемлющей 346
G.5.6 Регулярное и микро -регулярное сравнение сравнения 346
G.5.7 Другая серия всеобъемлющая 347
G.6 Rousal 348
G.7 связана функция 351
G.7.1 Функция времени Ассоциации 351
G.7.2 Функция космической ассоциации 354
G.8 Теория динамики 355
G.8.1 Основные знания 355
G.8.2 Потенциальная поверхность энергии и координаты реакции 356
G.8.3 Скорость химической реакции 357
G.8.4 Теория переходного состояния 358
G.8.5 Гармония переходное состояние Теория 360
G.9 Резюме 361
Приложение H Linear Elastic 362
H.1 Стресс и штамм 362
H.2 Эластичная постоянная 365
H.3 Инженерный стресс и инженерный стресс 366
H.4 Тип гомокария 367
H.5 Пластиковый штамм 369
Приложение I Введение 371
I.1 Некоторые основные понятия 371
I.2 Генератор случайных чисел 371
I.3 Группа 374
I.4 Числовое руководство 376
I.4.1 Одно -мерное руководство 376
I.4.2 QR № 378
I.5 Резюме 379
Ссылка 380



