DFT的matlab源代码REMARC-NanoSim 开发用于将DFT数据转换为动力学和热力学的REMARC脚本集(NanoSim项目)。 React机理和速率计算器(REMARC)由脚本组成,用于计算速率常数和热力学数据,并根据DFT输出对相应的React机理进行分类。 它将速率常数拟合为方便的函数形式,还创建了用于运行简单动力学模型(耦合速率方程)的输入,以进一步使用详细的速率常数。 输出数据还可用于动力学蒙特卡洛(KMC)模拟,以使用和处理详细的速率常数。 即将进行的更新将使KMC输出速率数据适合整个React的动力学参数,即,不包括中间物种,仅包括初始React物和最终产物。 到目前为止,REMARC只处理VASP数据,但是稍后将添加处理其他DFT输出的功能。
2025-04-12 08:55:31 472KB 系统开源
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云计算作为信息技术领域的一项重要技术,近年来得到了迅速发展和广泛应用。云计算基础课程旨在为学生提供关于云计算的基本概念、技术和应用的全面了解。课程内容通常涵盖了云计算的历史背景、基础架构、服务模型、部署模型、核心技术和安全问题等关键领域。云计算实验报告则是在理论知识的基础上,通过实践操作加深学生对云计算技术的理解和应用能力。 在云计算实验报告中,学生通常需要完成一系列实验任务,这些任务可能包括但不限于:配置和管理云服务、构建和部署虚拟化环境、开发和部署云应用程序、测试和评估云服务的性能等。通过对这些实验的实践,学生能够亲身体验云计算服务的搭建、管理和使用过程,从而更好地掌握云计算的操作技能和问题解决能力。 云计算实验报告的撰写还要求学生能够清晰地描述实验过程,准确记录实验结果,并对实验结果进行分析和总结。报告中应当包含实验的目的、实验环境的搭建、实验步骤、遇到的问题以及解决方案等关键信息。通过对实验报告的编写,学生不仅能够提高书面表达能力,还能够学会如何系统地思考和解决实际问题。 云计算实验报告的撰写和提交通常是云计算基础课程的重要组成部分,它不仅检验学生对于云计算理论知识的掌握程度,也反映学生在实际操作中运用这些知识解决问题的能力。一个高质量的云计算实验报告应当具备条理性强、逻辑清晰、内容完整和分析深入的特点,这不仅有助于学生巩固所学知识,而且能够为未来从事云计算相关工作打下坚实的基础。 此外,云计算实验报告还可能涉及云计算的最新发展趋势和前沿技术,如边缘计算、容器化技术、微服务架构等。学生通过对这些内容的研究和实验,可以了解云计算的未来发展方向,这对于学生未来的职业规划和学术发展都有着不可忽视的影响。 云计算实验报告是云计算基础课程教学中不可或缺的环节,它综合考察学生的理论知识掌握和实际操作能力,对于学生深入了解云计算技术并为未来职业生涯打下坚实基础具有重要意义。通过实验报告的撰写,学生能够将抽象的理论知识与具体的实践操作相结合,从而达到学以致用的教学目标。
2025-04-11 21:18:40 6.22MB
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复现研究:COMSOL光子晶体能带计算的实践与探讨,这篇文章在光学和光电子学领域具有重要的研究意义。文章通过对COMSOL软件的运用,详细探讨了光子晶体能带计算的理论和实践过程,为研究者们提供了一条从理论到实践的复现之路。光子晶体,作为一种新型的光学材料,其能带结构对于设计新型光学器件和实现光学调控具有决定性作用。因此,对光子晶体能带的计算和理解,成为了光学研究中的一个重要课题。 文章中提到的COMSOL软件,是一款强大的多物理场仿真软件,它能够模拟光子晶体的光学特性,帮助研究者们更直观地理解光子晶体的物理现象。通过软件的仿真计算,可以对光子晶体的能带结构进行分析,从而为光学器件的设计和优化提供理论指导。 在文章中,研究者详细阐述了光子晶体能带计算的理论基础,包括光子晶体的定义、分类、以及能带结构的基本概念。此外,文章还提供了具体的COMSOL软件操作方法,包括模型的建立、参数的设置、计算的进行以及结果的分析等步骤。这些内容为光子晶体能带计算的复现提供了详实的指导。 为了使复现过程更加直观易懂,文章还提供了一系列的实践案例,如通过改变光子晶体的结构参数来观察能带结构的变化,或者研究不同材料对光子晶体能带的影响等。这些案例不仅加深了对理论知识的理解,而且也展示了COMSOL软件在光子晶体研究中的应用价值。 这篇文章对于想要从事光子晶体能带计算研究的学者来说,是一篇宝贵的参考资料。它不仅提供了复现研究的方法,而且还通过实例演示了如何运用COMSOL软件解决实际问题。通过学习这篇文章,研究者们可以更加深入地理解光子晶体的能带特性,并能够有效地利用仿真工具进行光子晶体的研究和开发。
2025-04-11 14:57:49 618KB
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### 铜排载流量计算方法详解 #### 一、矩形铜排载流量计算原理 **铜排载流量**是指在一定环境温度下,铜排能够安全承载的最大电流值。这一参数对于电气设备的设计至关重要,它直接关系到电气系统的稳定性和安全性。矩形铜排因其良好的导电性能和散热能力,在电力传输中被广泛应用。 #### 二、矩形铜排载流量计算公式 矩形铜排的载流量计算公式如下: - **单层矩形铜排载流量计算公式**: \[ \text{载流量} = \text{排宽} \times \text{厚度系数} \] 其中,“排宽”指的是矩形铜排的宽度(单位:mm),而“厚度系数”则依据铜排厚度的不同而变化,具体如下: - 厚度为12mm时,系数为20; - 厚度为10mm时,系数为18; - 厚度为8mm时,系数为16; - 厚度为6mm时,系数为14; - 厚度为5mm时,系数为13; - 厚度为4mm时,系数为12。 - **多层铜排载流量计算**: - 双层铜排载流量计算公式:\[ \text{双层载流量} = 1.56 \sim 1.58 \times \text{单层载流量} \] - 三层铜排载流量计算公式:\[ \text{三层载流量} = 2 \times \text{单层载流量} \] - 四层铜排载流量计算公式:\[ \text{四层载流量} = 2.45 \times \text{单层载流量} \] (不推荐使用四层铜排,建议使用异形母排替代) #### 三、不同温度下的载流量换算 - **温度修正系数**:通常情况下,铜排的工作环境温度越高,其能承载的安全电流就越小。因此,在计算载流量时需要考虑环境温度的影响。计算公式如下: \[ \text{铜排}[40℃] = \text{铜排}[25℃] \times 0.85 \] \[ \text{铝排}[40℃] = \text{铜排}[40℃] / 1.3 \] #### 四、矩形铜排载流量示例 以TMY100×10为例进行计算: - **单层铜排载流量**:\[ 100 \times 18 = 1800(\text{A}) \] - **双层铜排载流量**:\[ 1800 \times 1.58 = 2940(\text{A}) \] - **三层铜排载流量**:\[ 1860 \times 2 = 3720(\text{A}) \] 通过上述计算可以发现,实际计算结果与手册数据相当接近。 #### 五、矩形铜排载流量表 表格列出了部分矩形铜排在不同温度(25℃和35℃)、不同放置方式(平放和平放)下的载流量数据,以及双层铜排在特定温度下的载流量。这些数据有助于直观了解不同规格铜排的载流能力。 #### 六、其他相关知识点 除了矩形铜排外,文中还提到了铜导线载流量和抽屉柜抽屉导线选用标准,这些都是电气设计中常见的知识点: - **铜导线载流量**:给出了不同截面积铜导线在35℃时的载流量,对于设计低压线路有重要参考价值。 - **抽屉柜抽屉导线选用标准**:列出了不同截面积导线对应的额定电流,这有助于正确选择适合的导线规格,确保电气系统安全可靠运行。 铜排载流量的计算不仅涉及到基本的物理参数,还需要考虑到工作温度等环境因素的影响。通过对上述公式的理解和应用,可以有效地指导电气工程中的实际设计与施工。
2025-04-11 10:13:44 44KB 综合资料
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基于STM32+Proteus仿真的智能家居系统,读取烟雾传感器和光强传感器的数值,计算并转换为实际电压值。扫描按键,根据按键状态发送下雨报警或盗窃报警信息。通过按键扫描检测按键状态,如果检测到按键按下,则发送相应的报警信息。定时更新OLED显示数据,并读取DHT11传感器数据,发送串口数据。通过ADC模块读取烟雾传感器和光强传感器的模拟值,并转换为实际电压值。根据烟雾值和光强值触发火灾警报和强光警报,控制相应的电机动作,如打开或关闭窗帘等。OLED显示数据,包括显示温度、湿度、下雨状态、盗窃状态、烟雾值、亮度、电机状态等信息。资源主要包含有STM32所有源码,及Proteus仿真电路
2025-04-10 20:06:06 7.94MB stm32 proteus
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基于Matlab的5V反激式开关电源仿真设计:电流电压双闭环PID控制及结构细节详解,基于Matlab simulink的5V反激式开关电源设计,双闭环PID控制下的仿真研究及详细计算分析,5V2A反激式开关电源仿真 基于Matlab simulin仿真软件设计,采用电流电压双闭环反馈PID控制方式,输出电压恒定5V 输入85-265AC 结构:单向桥式?反激变器 详细的反激Mathcad详细计算,包含mos,二极管选型,变压器设计计算,钳位电路计算 ,5V2A反激式开关电源仿真;Matlab simulink仿真软件;电流电压双闭环反馈PID控制;恒定5V输出电压;85-265AC输入;单向桥式反激变换器;mos选型;二极管选型;变压器设计计算;钳位电路计算,基于Matlab仿真的5V2A反激式开关电源设计:电流电压双闭环PID控制,详细Mathcad计算解析
2025-04-10 15:18:08 1.9MB kind
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电力系统潮流计算程序详解:牛拉法、PQ分解法及高斯赛德尔法的对比分析与应用指南,电力系统潮流计算程序详解:牛拉法、PQ分解法、高斯赛德尔法的应用与对比分析,电力系统潮流计算程序,牛拉法潮流计算程序,PQ分解法潮流计算程序,高斯赛德尔法潮流计算程序。 潮流计算对比分析,牛拉法PQ分解法对比分析。 程序说明,潮流分析报告。 程序可编写是适应于任意节点网络 ,电力系统潮流计算程序; 牛拉法、PQ分解法、高斯赛德尔法; 对比分析; 程序说明; 潮流分析报告; 任意节点网络。,电力系统潮流计算方法对比分析:牛拉法、PQ分解法与高斯赛德尔法详述及应用报告
2025-04-09 22:12:22 2.26MB gulp
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基于KL级数展开法的离散随机场模拟与Flac数值计算研究——以岩土体空间变异性问题为例的Matlab与Flac联合实现方法,KL展开法离散随机场 随机场 空间变异性 岩土体随机场 随机场离散 非均质岩土体 Matlab与Flac联合实现随机场的离散与模型计算,适用于隧道与边坡等空间变异性问题,Matlab编程实现KL级数展开法离散随机场,Flac读取随机场文件赋值给模型并计算 Matlab成图与Flac结果一致 步骤如下: 第一步:Flac6.0运行main1.f3dat,生成数值模型,并自动导出数值模型文件model.f3sav与网格单元坐标文件Coord.dat 第二步:Matlab运行main.m读取第一步生成的单元坐标值,通过KL级数展开法并生成粘聚力的随机场数据并保存到当前文件夹 第三步:Flac6.0运行main2.f3dat,读取模型文件与的随机场数据并赋值给各单元,并自动画随机场图片且导出到当前文件夹 注意:flac一般需要在英文路径下才能运行,可以把该组文件放置于英文文件夹下 温馨提示:联系请考虑是否需要,(Example_68) ,核心关键词:KL展开法; 离散
2025-04-09 21:42:16 1.31MB css3
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使用 Mie 系列解决方案计算系数(An 和 Bn)和复值散射远场(PEC)以及分层(分层)电介质球(有或没有 PEC 核心)的脚本。 遵循第 3 章中的处理 鲁克等。 阿尔。 “雷达横截面手册”,全体会议出版社,1970年。 对其中的错误进行更正。
2025-04-09 14:42:57 6KB matlab
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计算电感的小工具,线圈的匝数,Q值,自谐振频率,分布电容等参数计算。
2025-04-09 13:40:58 172KB
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