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
转载 2024-05-18 12:19:01
39阅读
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
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
转载 2024-06-12 11:33:02
69阅读
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
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
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
转载 2024-08-03 10:43:19
140阅读
  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
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&nbsp
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
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、
转载 2024-04-07 00:01:31
826阅读
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
分子动力学模拟入门理论——掌握LAMMPS的in文件中实现这些功能的命令 系综理论、主要算法介绍、单位制 积分步长的选取、温度和压力控制、 周期性边界条件 力场简介 分子动力学模拟流程 1 LAMMPS的基础入门——初识LAMMPS是什么?能干什么?怎么用? 1.1 LAMMPS在win10和ubuntu系统的安装及使用 1.2 in文件结构格式 1.3 in文件基本语法:结合实例,讲解in文件
摘要:针对酚醛树脂这类烧蚀型防热材料导热系数测试中多年来存在的稳态法测试温度不高、闪光法测量误差大和无法测量烧蚀过程中的导热系数,本文提出了一种新型测试方法——恒定加热速率法,以期测试树脂类防热材料的高温导热系数,由此得到整个烧蚀过程中导热系数随表面温度线性变化的测试结果,以对烧蚀型防热材料的隔热性能做出更准确的测试评价。 一、问题的提出 酚醛树脂复合材料做为一种轻质强韧化防热材料,由于其具有防隔
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
2044阅读
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~:
转载 2024-07-08 12:10:24
484阅读
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:
原创 2022-01-06 17:02:18
1947阅读
lammps计算热导率大体可以分为三种方法:EMD、NEMD、rNEMD。本文介绍非平衡模拟(NEMD)热导率的计算方法。NEMD下热导率计算公式为:k=dQ*dZ/dtk:热导率dQ:能量通量。dT/dZ:温度梯度。非平衡态下计算热导率的原理是在材料的两端或者中间设置热源和冷源。在热源输入热量,在冷源抽取等量的热量
lammps计算热导率大体可以分为三种方法:EMD、NEMD、rNEMD。本文介绍非平衡模拟(NEMD)热导率的计算方法。NEMD下热导率计算公式为:k=dQ*dZ/dtk:热导率dQ:能量通量。dT/dZ:温度梯度。非平衡态下计算热导率的原理是在材料的两端或者中间设置热源和冷源。在热源输入热量,在冷源抽取等量的热量,在这个过程中计算材料内部会有热量的传递,产生温度梯度。在lammps模拟中得到能
原创 2022-01-06 17:03:10
2489阅读
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
1572阅读
1点赞
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
1029阅读
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5