烧结的相场模拟及其在 COMSOL 中的具体应用。首先解释了烧结的基本概念以及为什么需要对其进行精确模拟。接着探讨了相场模拟作为一种有效的数学建模方法,在描述材料微观结构演变方面的优势。然后重点讲解了 COMSOL 软件的特点和它在执行此类模拟时所发挥的作用,如建立参数关系、解决复杂的偏微分方程并生成可视化的结果。最后给出了一段简短的操作指南来指导读者如何开始自己的项目。此外,还讨论了这项技术在未来可能带来的影响和发展前景。 适合人群:从事材料科学、物理化学等相关领域的研究人员和技术爱好者。 使用场景及目标:适用于希望深入了解烧结机制并对相关实验数据进行理论验证的研究者;或者想要掌握 COMSOL 使用技巧的专业人士。 其他说明:文中提到的内容可以帮助新手快速入门相场模拟,并为有经验的用户提供更多高级特性的启示。
2025-10-28 17:52:20 221KB
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包含纳米CoSb3的Yb0.15Co4Sb12基复合材料的合成和热电性能,糜建立,赵新兵,在块体材料中引入纳米组元构建微纳复合材料是热电研究的一个新方向。本文合成了包含纳米CoSb3的Yb0.15Co4Sb12基复合材料,系统研究了不
2025-10-22 22:28:30 478KB 首发论文
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元胞自动机模拟动态再结晶过程:可自定义材料参数与第二相的CA法模拟程序,元胞自动机模拟动态再结晶过程:可自定义材料参数与第二相的CA法模拟程序,元胞自动机模拟动态再结晶+CA法模拟程序+ 可自己调整材料参数++可添加第二相 全程序很多注释,解释很清楚+ 模型是可修改,如位错模型,形核模型包括形核机制等。 代码有注释 ,元胞自动机模拟;动态再结晶;CA法模拟程序;材料参数调整;第二相添加;注释解释;模型可修改;形核模型,自定义材料参数的元胞自动机模拟程序:动态再结晶与第二相添加 元胞自动机作为一种时间、空间离散的数学模型,被广泛应用于模拟和研究物质的微观结构变化过程。其中,动态再结晶作为材料科学中的一种重要现象,指的是在一定的温度和应力作用下,材料的晶粒结构发生重新排列和优化,从而影响材料性能的过程。本文将详细介绍一种基于元胞自动机模拟动态再结晶过程的计算机程序,该程序具备高度的自定义性,能够允许用户根据需要设定不同的材料参数,并在模拟过程中添加第二相。 元胞自动机模拟动态再结晶的关键在于其模型的设计。模型中包含了材料的基本参数,如晶粒大小、形状、取向、以及第二相的特性等。通过调整这些参数,研究人员可以在计算机上观察和分析材料在再结晶过程中的微观结构变化。这种模拟方法的优势在于能够节约实验成本,缩短研究周期,并能够提供宏观实验难以直接观测到的微观信息。 在程序设计方面,该模拟程序提供了丰富的注释,帮助用户理解代码的功能和逻辑结构。注释的详细程度使得即使是初学者也能够通过阅读代码来理解元胞自动机的工作原理和动态再结晶的模拟过程。此外,程序允许用户自定义形核模型和位错模型,使得模拟结果更加接近实际材料的再结晶行为。 形核模型是描述新晶粒形成过程的关键,它包括形核机制、形核位置、形核速率等要素。而位错模型则关注于晶体内部的缺陷结构,这些缺陷在高温变形过程中对材料的微观结构演变起着至关重要的作用。通过调整这些模型,用户可以更加精确地模拟出材料在不同条件下动态再结晶的行为。 元胞自动机模拟动态再结晶程序的应用范围广泛,它不仅能够用于基础研究,比如探究不同材料参数对再结晶过程的影响,还能够为材料设计提供理论支持,帮助工程师优化材料的性能。此外,该程序还可以作为教学工具,帮助学生更好地理解动态再结晶的原理和模拟方法。 在实际应用中,用户可以通过输入特定的材料参数来设定模拟环境,如温度、应力等,还可以通过添加第二相来研究其对再结晶过程的影响。第二相的添加可以模拟实际生产中常见的材料复合现象,为研究复合材料的性能提供模拟数据支持。 该元胞自动机模拟程序为材料科学领域提供了一种强有力的工具,使研究者能够在不同的材料参数和条件下,直观地观察动态再结晶过程,从而为材料的优化设计和加工工艺的改进提供科学依据。
2025-10-22 16:49:41 4.52MB paas
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该库包含材料点方法的matlab源代码,可以通过相场法进行弹性、弹塑性或脆性断裂分析。_This repository contains matlab source code for material point methods with the option of performing elastic, elasto-plastic or brittle fracture analysis via the phase field method..zip
2025-10-21 19:06:33 220KB jar包
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matlab代码购买重叠世代建模的入门资料 该存储库包含用于重叠世代建模的入门资料。 这些材料包括Evans和Debacker(2020)教科书中的章节,以及有关计算平台和教程笔记本的建议。 请随时在此存储库中提交问题,并在@rickecon或@jdebacker “发表”,以发表评论或提出有关这些材料的问题。 我们提供了Evans和DeBacker(2020)的当前目录以及传记的副本。 我们希望这本书能在2021年下半年出版和发行。 理查德·埃文斯(Richard Evans)和杰森·德巴克(Jason DeBacker)建立了重叠的世代模型来进行财政政策分析,并对美国,欧洲委员会和印度的员工维护人员进行了培训。 如果您希望Evans和/或DeBacker为您的组织提供定制的培训,请与OpenRG()联系。 1.重叠的世代教科书章节 Evans和DeBacker提供了Evans和DeBacker(2020)的以下四个教科书章节,作为建立和解决政策分析的重叠世代模型的介绍。 这些章节都可以在该存储库的OGprimer/Chapters/文件夹中找到。 它们也在下面链接。 章节 描述 内
2025-10-19 11:01:05 2.97MB 系统开源
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内容概要:本文详细介绍了使用COMSOL进行IGBT(绝缘栅双极晶体管)传热场仿真的步骤和技术要点。首先,文章讲解了几何建模的具体方法,包括如何导入或绘制IGBT结构,以及利用布尔运算简化建模过程。接着,深入探讨了材料属性的设定,尤其是硅材料热导率随温度变化的精确表达方式。然后,阐述了边界条件的设置,如恒温和电流密度加载,并强调了电热耦合的重要性。此外,还讨论了网格划分的技巧,特别是在薄层区域采用边界层网格划分,确保仿真精度。对于求解器的选择和配置,文中提供了多种优化建议,以提高收敛性和计算效率。最后,分享了一些后处理技巧,如温度云图和流线切片的展示方法,使结果更加直观。 适合人群:从事电力电子器件热管理研究的技术人员、研究生及以上学历的研究者。 使用场景及目标:适用于需要深入了解IGBT热特性及其仿真建模的人群,帮助他们掌握COMSOL软件的操作技能,提升仿真准确性,从而优化IGBT的设计和应用。 其他说明:附带的学习资料和模型文件进一步支持了理论与实践相结合的学习过程,有助于快速上手并解决实际问题。
2025-10-13 16:05:08 539KB COMSOL 材料属性
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为了合理确定岱庄矿矸石膏体充填材料的合理配比,采用均匀设计方法开展了28组实验,研究粉煤灰、水泥、矸石的不同配比对膏体坍落度、分层度、泌水率、充填体早期强度和长期强度的影响规律。基于关键层理论提出了充填体长期强度的计算公式,并采用Matlab软件拟合出了矸石膏体充填最优配比,即粉煤灰∶水泥为3.2、矸石∶水泥为4.5、料浆质量浓度为75.3%。该条件下对应的充填性能参数分别为:坍落度184.44 mm、分层度13.87 mm、泌水率1.48%、充填体早期强度0.16 MPa、充填体长期强度3.89 MPa,与实验结果基本吻合。
2025-10-12 08:13:42 308KB 矸石膏体充填 充填材料配比优化
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在当前的数字化时代,软件著作权申请已经成为了软件开发者和企业必须面对的一个重要问题。软件著作权是计算机软件的版权,它可以保护软件作者的合法权益,防止他人非法复制、发行、修改软件。对于软件著作权的申请,需要提交一系列的文档和材料,其中就包括软件著作权申请文档和鉴别材料。 软件著作权申请文档鉴别材料主要用来证明申请的软件是原创的,不是抄袭或者非法复制他人的作品。这些材料通常包括软件的设计文档、源代码、用户手册等。其中,源代码是软件的核心部分,是鉴别材料中最重要的一个环节。它需要详细展示软件的功能实现,以证明软件的独立性和创新性。 在本案例中,山东网匠网络有限公司的官方网站系统V1.0软件著作权申请文档鉴别材料,就为软件开发者提供了一个真实的参考案例。这份材料不仅包括了软件设计的详细文档,还包括了软件的核心源代码文件。文件中还包含了一张编号为15211815的软著证书照片,这标志着该软件著作权申请已经得到了国家的认可。 在软件著作权申请过程中,申请者需要确保提交的材料真实可靠,同时还要保证材料的完整性和准确性。这也是为什么需要提供可修改的版本,以便申请者根据实际情况和审批机构的要求对材料进行更新和修正。可修改的文档鉴别材料能够帮助申请者更好地应对可能发生的变更和补充,从而提高申请成功的概率。 此外,软件著作权申请的流程和要求因国家或地区不同而有所差异,因此在准备申请材料时,申请者还需要了解并遵循相关的法律法规。例如,在中国,软件著作权申请通常需要通过中国版权保护中心的官方网站进行,申请者需要填写相应的申请表格,并提供申请文档和鉴别材料的电子版。 软件著作权申请是一项复杂且重要的工作,需要申请者投入足够的精力和时间。通过研究和参考像山东网匠网络有限公司官方网站系统这样的真实案例,软件开发者和企业可以更好地理解申请流程,准备出高质量的申请材料,从而有效地保护自己的软件知识产权。
2025-10-05 09:20:49 5.52MB 软件著作权申请
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使用Pandat软件对Fe-Ni-C三元合金在1000K温度下的准平衡等温截面相图进行计算的方法和步骤。文章首先解释了准平衡的概念及其应用场景,特别是当碳作为快速扩散的移动成分时的情况。接着展示了具体的Python代码实现,包括定义系统、设置准平衡条件以及计算并可视化等温截面相图。文中还提到了一些常见的错误避免技巧,如正确选择温度单位和活度参数,并强调了准平衡相图在实际工程中的重要性,特别是在设计表面硬化处理工艺时的应用。 适合人群:从事材料科学尤其是金属材料研究的专业人士,以及对相图计算感兴趣的科研工作者。 使用场景及目标:适用于需要理解和预测特定条件下合金行为的研究项目,帮助材料工程师优化合金配方和处理工艺,提高产品性能。 阅读建议:读者可以通过跟随文中的具体操作步骤,在自己的环境中重现计算过程,从而更好地掌握Pandat软件的使用方法和准平衡相图的意义。同时注意文中提到的技术细节和注意事项,确保计算结果的准确性。
2025-10-02 15:49:45 189KB
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本课程基于Abaqus,应用两种加载方式一-FluidCavity与Pressure分别介绍了气动驱动软体机器人仿真分析流程。 该软体机器人涉及两种材料,主变形部分选用超弹性材料,应用Yeoh本构定义材料属性;限制层部分定义为线弹性材料。 此外,对结果的后处理进行了简要介绍。 想学轮胎充气、气囊充气、各种充气分析都能用 气动驱动软体机器人是机器人领域中一种新兴技术,它模仿生物体软体结构和运动原理,以实现复杂的动作和适应各种环境的能力。Abaqus软件是一个广泛应用于工程仿真分析的工具,它能够模拟物理现象和工程问题。在气动驱动软体机器人的仿真分析中,Abaqus软件扮演着关键角色,尤其是其强大的材料模型定义和加载方式的应用。 在本课程中,首先介绍了使用Abaqus进行气动驱动软体机器人仿真分析的流程。这一过程涉及两种不同的加载方式,即FluidCavity(流体腔体)和Pressure(压力加载)。流体腔体加载方式主要模拟内部流体对软体结构的作用,而压力加载则关注施加在软体机器人表面的均匀或非均匀压力效果。这两种加载方式的选择和应用,对于准确模拟气动驱动软体机器人的动态行为至关重要。 课程中提及的软体机器人结构由两种材料组成。主变形部分选用超弹性材料,这类材料具有高弹性和可逆变形的能力,非常适合模拟软体机器人在受力后的动态响应。而Yeoh本构定义是Abaqus中的一种材料模型,它被用来定义超弹性材料的应力-应变行为。Yeoh模型基于应变能密度函数,能够描述材料在大变形下的非线性弹性行为,非常适合模拟软体机器人在气压驱动下的形变和应力分布。另外,软体机器人的限制层部分定义为线弹性材料,它对软体结构的整体稳定性和抗拉强度提供支持。 在进行气动驱动软体机器人仿真分析后,结果的后处理也是一个重要环节。后处理可以分析仿真结果,包括变形图、应力分布、应变情况等,从而评估机器人的性能和可靠性。这对于优化软体机器人的设计以及预测其在实际应用中的表现具有重要意义。 该课程不仅适合对气动驱动软体机器人感兴趣的学员,也适合需要进行充气分析,如轮胎充气、气囊充气等实际应用的学习者。通过本课程的学习,学员能够掌握如何使用Abaqus软件进行气动驱动软体机器人的仿真分析,从而对软体机器人技术有一个全面而深入的了解。
2025-09-30 16:32:23 436KB edge
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