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关于直链淀粉结构的分子动力学模拟研究(2005年)

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简介:
本研究运用分子动力学方法对直链淀粉的三维结构进行了计算机模拟,探讨了其在不同环境条件下的构象变化及物理性质。 为了研究直链淀粉的结构,我们构建并优化了一个由200个单体组成的直链淀粉模型,并在DreidingⅡ力场、热力学温度为300K条件下进行了1ns的分子动力学模拟计算。分析了经过分子力学优化后的结构、1ns时的结构以及势能最低点的结构,这些结果将有助于进一步研究直链淀粉的功能和特性。

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客服
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  • 2005
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    本研究运用分子动力学方法对直链淀粉的三维结构进行了计算机模拟,探讨了其在不同环境条件下的构象变化及物理性质。 为了研究直链淀粉的结构,我们构建并优化了一个由200个单体组成的直链淀粉模型,并在DreidingⅡ力场、热力学温度为300K条件下进行了1ns的分子动力学模拟计算。分析了经过分子力学优化后的结构、1ns时的结构以及势能最低点的结构,这些结果将有助于进一步研究直链淀粉的功能和特性。
  • 2009Ni-Al合金凝固过程
    优质
    该文采用分子动力学方法对2009年特定条件下Ni-Al合金的凝固过程进行了详细模拟与分析,探究了其微观结构演变及相变规律。 利用分子动力学方法研究了Ni3Al和NiAl合金在不同冷速下的凝固过程,并分析了冷却过程中不同温度下偶分布函数、能量及体积的变化情况。研究表明,当冷却速率为4×10^13 K/s时,Ni3Al形成特定的晶结构;而当冷却速率降低到4×10^11 K/s时,Ni3Al在凝固过程中的行为发生变化。
  • LAMMPS粘度和表面张析IN文件
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    本研究利用LAMMPS软件进行分子动力学模拟,专注于通过编写特定的IN文件来精确计算液体的粘度与表面张力,为材料科学中的流体行为提供深入见解。 分子动力学模拟lammps 粘度、表面张力分析in文件
  • LAMMPS
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    简介:LAMMPS(Large-scale Atomic/Molecular Massively Parallel Simulator)是一款广泛应用于材料科学领域的分子动力学模拟软件。它能够处理大规模原子和分子系统的模拟,支持各种力场模型,并提供丰富的分析工具,帮助研究者深入理解物质的微观结构与动态行为。 很好,非常好,相当好,都可以下载。想要学习LAMMPS分子动力学模拟的朋友们可以来下载哦。
  • 14MeV中屏蔽材料MCNP程序 (2006)
    优质
    本研究采用MCNP程序对14MeV中子准直屏蔽材料进行模拟分析,旨在优化屏蔽设计并评估不同材料的效果。发表于2006年。 通过使用MCNP程序进行模拟计算,我们研究了3种常见的慢化材料(石蜡、聚乙烯、水)以及4种金属(铁、铋、铅、钨)对14MeV中子的作用,并且探讨了不同碳化硼含量的硼聚乙烯在中子屏蔽中的效果。结果显示:聚乙烯和石蜡具有相似的慢化能力,两者都优于水;四种金属材料对于中子的慢化作用从强到弱依次为钨、铁、铅、铋;这四类金属产生的特征γ射线谱显示,铁元素发出很强的γ信号,其他三种金属则差异不大且远低于铁的计数。当碳化硼的质量分数达到9%时,热中子的数量降到了零。
  • COMSOL
    优质
    COMSOL结构力学模拟是指利用COMSOL Multiphysics软件进行结构设计和分析的过程,涵盖线性与非线性问题、静态及动态响应等多方面的研究。 关于结构的COMSOL模块仿真,可以通过练习实例来逐渐熟悉软件使用。
  • 并联混合汽车控制策略及仿真2005
    优质
    本研究针对并联混合动力汽车开展,旨在探讨其有效的控制策略,并通过仿真技术进行深入分析。报告于2005年完成。 本段落提出了一种应用逻辑门限值控制方法的策略,以同时限制发动机与电池的工作区间。通过设定特定门槛值来确保发动机在高效率范围内运行,并提供所需的扭矩输出;电动机在此过程中作为负载调节装置发挥作用。 当系统需要大力矩时,电动机会参与到驱动任务中去;而在需求小力矩的情况下,则根据电池的荷电状态(SOC)决定是让电动机单独承担驱动工作,还是让它充当发电机的角色来吸收发动机多余的功率,并对电池进行充电。这样可以将电池的SOC维持在一个合理的范围内。 基于实际工况的特点,本段落详细地描述了该控制策略的研发流程,并提供了对于发动机、电动机以及电池的具体控制条件和执行方案。最后还介绍了如何通过修改ADVISOR软件的相关组件来实现这些功能。
  • 利用析法进行载荷识别(2000
    优质
    本研究探讨了运用模态分析技术来辨识结构在动态负载下的响应特性,旨在提升复杂系统中的动载荷评估精度。发表于2000年。 ### 基于模态分析法的结构动载荷识别研究 #### 摘要与背景 本段落讨论了基于模态分析法的动载荷识别技术,并对其在时域内的应用进行了深入研究。动载荷识别是根据已知系统的动态特性和实际测量的动力响应来推断结构所承受的动态激励的过程,对于结构动力响应计算、结构动态设计以及故障分析至关重要。传统上,动载荷识别方法主要分为频域法与时域法两大类。虽然频域法理论和技术相对成熟且应用广泛,但在确定动态力的确切时间历程方面存在一定的局限性;相比之下,时域法则可以直接在时域内求解载荷的时间历程,更适用于工程实践。 #### 动载荷识别的重要性 准确地识别动载荷对于提高结构的安全性和可靠性至关重要。特别是在铁路机车车辆领域,转向架作为关键部件之一,在实际运行条件下的动载荷识别对于制定合理的疲劳设计载荷谱具有重要意义。这不仅可以帮助工程师优化设计,还可以确保转向架能够满足实际运行中的性能要求。 #### 模态分析法识别载荷的基本原理 对于一个具有n自由度的线性振动系统,其基本运动方程可以通过以下公式表示: \[ [M] \ddot{x}(t) + [C] \dot{x}(t) + [K] x(t) = P(t) \] 其中,[M]、[C]和[K]分别代表系统的质量矩阵、阻尼矩阵和刚度矩阵;\(\ddot{x}(t)\), \(\dot{x}(t)\),\(x(t)\)分别是系统的加速度响应、速度响应和位移响应向量;P(t)是动态载荷向量。 通过模态分析,可以提取出系统的关键参数(如固有频率\(\omega_r\)、阻尼比\xi_r及振型向量|\psi_r|),并利用这些参数将原始运动方程转换为一组解耦的一阶微分方程组。例如,在受到一阶跃力作用时,可以通过以下公式表示: \[ \ddot{q}_r(t) + 2\xi_r\omega_r \dot{q}_r(t) + \omega_r^2 q_r(t) = (\psi_r)^T P(t) \] 其中\(q_r(t)\)代表第r阶模态坐标的响应。 #### 模态分析法的应用案例 为了验证基于模态分析法的动载荷识别方法的有效性,本段落选取了一块薄板作为实验对象。通过模拟不同的动态载荷并记录结构的响应,研究人员成功地验证了该方法的高精度特性。这一结果表明,基于模态分析法的动载荷识别不仅在理论上可行,在实际应用中也能达到预期效果。 #### 面临的问题与挑战 尽管基于模态分析法的动载荷识别显示出了较高的精确度,但应用于转向架结构时仍面临一些挑战。例如如何准确确定转向架的实际运行工况以及复杂环境下的有效参数提取等。此外,转向架的结构复杂性也会增加模型建立难度。 #### 结论 基于模态分析法的动载荷识别技术在时域内展示了其强大的应用潜力,并通过薄板实例的应用验证了该方法的有效性和准确性。未来研究应进一步探索该方法在更复杂的结构(如铁路机车车辆转向架)中的实际运用,以期为结构动态设计与疲劳分析提供更加有力的支持。
  • 销盘滑磨损试验仿真建2005
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    本文于2005年发表,主要探讨了销盘滑动磨损过程中的仿真建模方法,为机械零部件的设计和使用寿命预测提供了理论依据和技术支持。 针对销盘滑动磨损问题,构建了表面微凸体接触特性的物理模型与数学模型,并基于这些模型推导出磨屑产生的机制及相应的销盘滑动磨损仿真模型。利用ANSYS有限元分析软件对半球形微凸体的接触应力和变形进行了仿真计算,并通过实际试验数据验证了该仿真的有效性,表明所建立的仿真模型是可行且准确可靠的。研究结果还显示,采用参数化设计方法结合正确的磨损仿真模型能有效解决摩擦学中的各种问题。
  • 汽车振系统状态空间2005
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    本文发表于2005年,探讨了汽车振动系统的状态空间模型建立及其应用,分析了该模型在车辆动力学与控制中的重要性。 通过运用拉格朗日方程建立了带非独立悬架的汽车多自由度振动系统的运动微分方程,并基于现代控制理论构建了该系统的状态空间模型。提出了一组适用于特定车型的仿真参数值,经过模态分析计算出了此款车型振动系统的固有频率和主振型。通过对比仿真分析与实际车辆试验的数据,验证了状态空间模型误差并确认所提出的模型及其参数的有效性。研究结果表明,构建的汽车振动系统状态空间模型及提取出的参数是有效的。