在我们这个电子导热材料行业中,很多客户找我们咨询产品时都会询问:你们这个材料导热系数是多少?但是有一部分工程师咨询时会问到材料的热阻,相信有的人表示不理解,我是来咨询导热材料的,为什么要问热阻呢?在热管理学中,导热系数是反映材料导热性能的一项重要参数;但在实际应用中,单单采用导热系数评估产品导热性能是否适用往往还不够,我们往往还需要引入另外的参数—热阻帮助判断。那么,诺丰电子给大家科普一下导热材料
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2024-08-03 10:43:19
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背景 分子动力学模拟是一种研究分子体系结构与性质的重要方法,已被广泛应用于生、化、环、材等学科领域。 LAMMPS分子动力学程序是一款免费的软件,可模拟气态、液态、固态以及混合态体系,其计算速度快,计算能力强,采用不同的力场合边界条件来模拟全原子,聚合物,生物,金属,粒状和粗粒化等。水 
大家好,我是小马老师。在前面的文章中,介绍了非平衡态下石墨烯的热导率模拟方法,本文介绍第二种热导率模拟方法:使用平衡态分子动力学(EMD)计算热导率。本文仍然以石墨烯热导率计算为例,以供大家对比参考。在平衡态下计算热导率,主要计算公式为Green-Kubo。用到的主要命令为compute heat/flux。
原创
2022-04-29 14:59:13
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大家好,我是小马老师。在前面的文章中,介绍了非平衡态下石墨烯的热导率模拟方法,本文介绍第二种热导率模拟方法:使用平衡态分子动力学(EMD)计算热导率。本文仍然以石墨烯热导率计算为例,以供大家对比参考。在平衡态下计算热导率,主要计算公式为Green-Kubo。用到的主要命令为compute heat/flux。用法为:compute myFlux all heat/flux myKE myPE my
原创
2022-01-06 16:57:22
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当只有一种厚度的试样,且接触热阻非常小,约为总热阻的1%,可以用厚度除以试样热阻得出导热系数。3.激光闪光法测试耐火材料的流程激光导热仪是以测量热扩散系数(导温系数) 为主的仪器, 而热扩散系数的测量是一种绝对的测量方法,不需要校正。激光闪光法测试耐火材料导热系数的过程主要包括试样制备及尺寸控制、试样预处理、试样安装与测定、数据处理几个步骤。1,试样制备及尺寸控制:由于试样的几何尺寸和预处理情况对
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2024-06-09 08:42:02
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LAMMPS学习总结2
1、能量单位转化
2、MS导出的data纳米团簇在四个角怎么处理?边不是沿着xyz方向的怎么办?
3、langevin计算热导率理解2
4、测试驰豫后的data文件和restart文件拿来计算热导率与驰豫后在一个in中直接计算热导率的区别
5、集群操作
6、ovito显示原子真实大小,查得的几种原子真实大小
7、
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2024-04-07 00:01:31
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大家好使用wallHeatflux边界我能计算通过壁面边界的热流量。有人想出过计算传热系数的方法吗?它被定义为q/(T_wall-T_fluid),其中T_fluid是靠近壁面流体的温度。我不确定使用什么温度,在边界层内某处的温度或者边界层外的温度。我怎样才能用一种简洁的方式在OpenFOAM当中实现呢?祝好!Uli unoderGuest:我对这个问题也很有兴趣,但是我对这个算例的观点是基于我先
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2024-08-19 11:00:15
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NEMD方法计算热导率之langevin控温法 热导率反映物质的热传导能力,是影响材料热传输性质的关键参数,在纳米流体、相变材料等领域都需要对新型材料的热导率进行深入的研究。近代的观点把这种能量传输归因于原子运动导致的晶格波造成的。在非导体中,能量传输只依靠晶格波进行;在导体中(比如 银、铁),除了晶格波还有自由电子的平移运动。Lammps一般计算的是晶格振动产生的声子热导率贡献,计算方法有
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2023-12-21 08:45:48
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数学符号英文符号英文意义\(A\alpha\)alpha角度、系数、角加速度、第一个、电离度、转化率\(B\beta\)beta磁通系数、角度、系数\(\Gamma\gamma\)gamma电导系数、角度、比热容比\(\Delta\delta\)delta变化量、焓变、熵变、屈光度、一元二次方程中的判别式、化学位移\(E\epsilon\)epsilon对数之基数、介电常数、电容率、应变\(Z\z
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2024-05-18 12:19:01
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Inconel 718 合金钢棒INCONEL® 718 合金 (UNS N07718/W.Nr. 2.4668) 是一种高强度、耐腐蚀的镍铬材料,用于 -423° 至 1300°F。时效硬化合金可以很容易地制造,甚至可以制成复杂的零件。其焊接特性,特别是其抗焊后开裂性能非常出色。INCONEL 718 合金的制造简单经济,加上良好的拉伸、疲劳、蠕变和断裂强度,使其在广泛的应用中得到应用。例如用于
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2024-06-12 11:33:02
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文章目录前言1.温标(1)定义(2)换算2.热力学相关概念(1)热通量(2)热传导率(3)热容(4)卡路里(5)一些单位(6)热传递方式3.温敏传感器分类总结 前言本文主要讲解了温敏传感器的相关知识1.温标(1)定义(2)换算摄氏度摄氏度=5(华氏度-32)/9
摄氏度=开氏度-273.15
摄氏度=5兰氏度/9-273.15
摄氏度=1.25列氏度华氏度华氏度= 1.8摄氏度+32
华氏
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2024-04-01 20:42:55
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使用lammps计算材料的热导率最常用的方法是NEMD,这种方法也称为“非平衡态”法。所谓非平衡态是与平衡态相对的一种状态,在大多数的分子动力学模拟中需要进行驰豫,驰豫也称为“跑平衡”,是为了获得材料在平衡状态下的形态,此时,体系的温度和能量基本保持不变。非平衡态与之相反,温度并不恒定
原创
2022-04-29 15:33:33
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文章目录一、热量传递的三种基本方式1. 导热的特点2. 对流(热对流Convection)的概念2.1 对流传热的分类2.2 对流传热系数2.3 ==对流换热==的特点3. 热辐射的特点二、(总)传热过程三、温度场、稳态的概念四、导热基本定律五、热导率六、导热微分方程七、热扩散率 a八、定解条件九、热阻十、圆筒壁的导热热阻十一、延伸体的稳态导热十二、肋片效率、肋壁效率、肋化系数肋片效率η~f~:
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2024-07-08 12:10:24
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先上代码,看看输出的结果:import tensorflow as tf
import numpy as np
# 定义一个未知变量input_ids用于存储索引
input_ids = tf.placeholder(dtype=tf.int32, shape=[None])
# 定义一个已知变量embedding,是一个5*5的对角矩阵
# embedding = tf.Variable(n
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2024-09-19 09:21:43
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使用lammps计算材料的热导率最常用的方法是NEMD,这种方法也称为“非平衡态”法。所谓非平衡态是与平衡态相对的一种状态,在大多数的分子动力学模拟中需要进行驰豫,驰豫也称为“跑平衡”,是为了获得材料在平衡状态下的形态,此时,体系的温度和能量基本保持不变。非平衡态与之相反,温度并不恒定,而是保持一定的梯度。使用NEMD法计算热导率k,主要依据是傅里叶定律公式:k=-dQ/(dT/dx)其中:dQ:
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2022-01-06 17:02:18
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1.r1和r2分别表示对应流体的相变潜热,无相变的时候就不需要考虑相比变潜热了2.当在传热过程中流体发生相比的时候,流体的出口温度等于入口温度,且流体的吸热 / 放热量等于 质量流量乘以相变潜热1.A1是传热管的管内表面积,A2则是传热管的管外表面积2.d1是传热管的内径,d2是传热管的外径3.α1是管内流体的对流传热系数,α2则是管外的1. 从左往右分别是传热管外壁的污垢
写此文的目的是方便本人日后寻找,若对其他人造成困扰,请联系我。简介经验模态分解(Empirical Mode Decomposition,简称EMD))方法是由美国NASA的黄锷博士提出的一种信号分析方法.它依据数据自身的时间尺度特征来进行信号分解,无须预先设定任何基函数。它能使复杂信号分解为有限个本征模函数(Intrinsic Mode Function,简称IMF),所分解出来的各IMF分量包
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2023-11-06 16:17:49
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只对EMD分解,希尔伯特变换以及一些谱方法的功能做简述,意在告知你输入一个什么信号,可以得到什么结果,本人不是信号处理的,只是拿来用这些方法,对原理也不了解。目录1.EMD分解2.希尔伯特-黄变换3.边际谱 4.包络谱5.轴承故障1.EMD分解EMD(经验模态)分解:将复合(非平稳)信号分解成不同IMF分量。简单概括就是讲复杂信号分解成简单信号,可将调制信号分解成高频(固有频率)载波信号
GULP(General Utility Lattice Program)基于经典的势能模型,能够以此计算材料的一系列物性,包括晶格优化,原子位置优化,二阶弹性系数,经典势能模型参数拟合,声子计算,缺陷计算等。计算准确程度依赖于势能模型和参数的准确程度,其结果可以作为分子动力学计算的补充。 这里主要介绍其利用GULP实现声子计算和晶格动力学下热导率的计算:GULP计算主要通过输入文本中的
不论是新能源汽车行业,还是电子电工,或是led行业,导热材料应用比较普遍。在热管理学中,导热系数是反映材料导热性能的一项重要参数,也是使用者最为关注的技术指标。 导热系数(又称热导率)是表征材料导热能力大小的物理量,其定义是指在稳定传热条件下,1m厚的材料,两侧表面的温差为1度(K,℃),在1秒内(1s),通过1平方米面积传递的热量,单位为瓦/米·度 (W/(m·K),此处为K可用℃代
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2024-02-22 15:41:15
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