8 (905) 200-03-37 Владивосток
с 09:00 до 19:00

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

Цена: 3 550руб.    (¥168)
Артикул: 627340224657

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.

Этот товар на Таобао Описание товара
Продавец:荣丰通达图书专营店
Адрес:Пекин
Рейтинг:
Всего отзывов:0
Положительных:0
Добавить в корзину
Другие товары этого продавца
¥481 015руб.
¥ 49.8 24.9527руб.
¥22.8482руб.
¥ 76.44 491 036руб.


Основная информация.jpg

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



Введение. JPG

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.


Каталог.jpg

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

Связанный шаблон [END] Узел, не работайте вручную.ПересечениеПересечение