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帖子 LITESTAR 4D 新模塊:Sport Plus-運動場高級照明管理模塊
如果是這樣,LITESTAR 4D Litecalc 運動區的額外模塊 Sport Plus 是理想的解決方案。區域和高桅桿定義運動區域和高桿定義中可以設定以下內容:1. 運動設施的一般區域,設置絕對坐標系的原點和表面的背景顏色。2. 通過選擇運動類型、應用標準和類別來設置比賽區域。程序將顯示區域的尺寸和相應的計算網格。然后,定義表面的顏色和工作平面的高度。3.
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信光嗎 ??? 2月前
LITESTAR 4D 新模塊:Sport Plus-運動場高級照明管理模塊
帖子 LITESTAR 4D新模塊:Sport Plus-運動場高級照明管理模塊
如果是這樣,LITESTAR 4D Litecalc 運動區的額外模塊 Sport Plus 是理想的解決方案。 區域和高桅桿定義運動區域和高桿定義中可以設定以下內容:1.運動設施的一般區域,設置絕對坐標系的原點和表面的背景顏色。2.通過選擇運動類型、應用標準和類別來設置比賽區域。程序將顯示區域的尺寸和相應的計算網格。然后,定義表面的顏色和工作平面的高度。
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追光ing ??? 12月前
LITESTAR 4D新模塊:Sport Plus-運動場高級照明管理模塊
帖子 基于LAMMPS模擬巖石表面潤濕性
選擇α-石英單晶胞,參數來源于晶體結構數據庫(COD),晶格參數為a=b=4.913?,c=5.4052?,α=β=90°,γ=120°,如圖2所示。切取表面并裸露出氧原子,擴胞作為石英礦物基底模型,儲層條件下的石英通常為水濕,即羥基化修飾表面。再在基底構型頂部均添加一定厚度的真空層以減小相鄰模擬單元中來自周期性構型間的相互作用。
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320科技工作室 ??? 1年前
基于LAMMPS模擬巖石表面潤濕性
帖子 基于VASP的錳銅基三維空心異質催化劑對NO和SO2的吸附特性研究
4a-e顯示了NO在CuOX@MnOX,CuOX,MnOX中的穩定吸附構型當NO在CuOX@MnOX、CuOX和MnOX等催化劑中被吸附時,形成了O-N(1.47?)、Cu-N(1.51?)和Mn-N(1.68?)三種化學鍵,其吸附能分別為-0.89eV、-0.95eV和-1.44eV。結果表明,三種催化劑對NO具有很強的吸附作用。圖4b-f分別顯示了SO2在上述三種催化劑中的穩定吸附構型。
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320科技工作室 ??? 3年前
基于VASP的錳銅基三維空心異質催化劑對NO和SO2的吸附特性研究
帖子 基于lammps模擬的合金兩種不同彎曲方法及動態變形的研究
兩個圓柱形單晶區域:Al區域的半徑為20 ?,高度為50 ?;Cu區域的半徑同樣為20 ?,高度為50 ?,并且位于Al區域的正上方。將這兩個區域合并,形成一個完整的模擬區域。隨后,分別使用面心立方(FCC)晶格填充Al和Cu區域,其中Al的晶格常數為4.05 ?,Cu的晶格常數為3.61 ?
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320科技工作室 ??? 6月前
基于lammps模擬的合金兩種不同彎曲方法及動態變形的研究
帖子 1nm軍備競賽背后,是芯片廠商的文字游戲
[15] 沒有參與到文字游戲中的英特爾,在2021年7月正式“反擊”,引入全新的命名體系,將原本的10nm Enhanced SuperFin更名為Intel 7,將7nm更名為Intel 4,之后繼續延續這種命名方式分別稱為Intel 3、Intel 20?、Intel 18??即埃米,10埃米=1納米)。
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平頭叔 ??? 4年前
1nm軍備競賽背后,是芯片廠商的文字游戲
帖子 基于MS的forcite模塊進行抑制劑浮選煤泥分子動力學模擬
同時,將搭建好的糊精模型用Dmol3進行優化計算,計算參數選擇GGA廣義梯度近似和PBE泛函方法,在計算精度為Fine的基礎上選擇DNP 4.4基組,體系總能量收斂值取 1.0×10-5Ha,最大內應力為0.002 Ha/?,最大位移為0.005?,選用全電子核處理方式,使用TS色散修正方法進行修正。參與計算的原子軌道分別為H 1s1、C 2s22p2、O 2s22p4
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320科技工作室 ??? 2年前
基于MS的forcite模塊進行抑制劑浮選煤泥分子動力學模擬
帖子 Ansys Lumerical | 對鐵電波導調制器進行仿真應用
坐標和旋轉細節從參考文獻[1]可知,BiTiO3的晶格常數為:a = 3.992 ?c = 4.036 ? 上圖中的 Theta 可以由 ? = arctan(4.036/3.992) 給出要旋轉晶體的介電常數以使 [011] 方向沿 y,首先繞 y’ 軸逆時針旋轉 pi/2,然后繞新的 x’ 軸順時針旋轉 pi/2 – theta,如下圖所示。
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宇熠科技 ??? 3年前
Ansys Lumerical | 對鐵電波導調制器進行仿真應用
帖子 基于LAMMPS模擬Cu單晶疲勞循環加載過程
圖3 (a)循壞載荷下Cu模型;(b)剪切應變;(c)循環載荷下位錯分析;(d)公共鄰域分析 圖4 (a)循壞載荷下Cu模型;(b)剪切應變;(c)循環載荷下位錯分析;(d)公共鄰域分析圖3和圖4分別為不同應變下Cu單晶的循環載荷、剪切應變、位錯分析、公共鄰域分析的可視化圖,通過ovito可視化后,可以發現循環載荷下Cu單晶存在明顯的應力集中現象,同時發生均勻相變,在Cu
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320科技工作室 ??? 1年前
基于LAMMPS模擬Cu單晶疲勞循環加載過程
帖子 ISV計劃 | 結合位點原子識別準確性顯著提高,智峪生科PointSite口袋預測上線北鯤云超算平臺
表3:各方法在CAMEO數據集上的atom-IoU和DCA(閾值為4 ?)指標的比較 4、案例分析案例1:未結合-結合蛋白對(unbound-bound protein pairs)的案例在藥物設計中,預測未結合狀態下的蛋白質潛在結合位點是一個重要的任務。
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深圳北鯤云計算有限公司 ??? 3年前
ISV計劃 | 結合位點原子識別準確性顯著提高,智峪生科PointSite口袋預測上線北鯤云超算平臺
帖子 LITESTAR 4D軟件隧道照明特點
在30多年的不斷發展創新中, LITESTAR項目的使命也顯現出來:提供照明領域的伙伴們一個簡單,高效和強大的軟件和硬件工具的系統。自開發至今,LITESTAR 4D也伴隨公司逐漸完成,一點點的發展為一個涵蓋技術,營銷和商業發布于一體的照明領域的360°系統。 LITECALC是軟件中的照明設計模塊,用來完成照明計算,數據分析,光線追跡,場景渲染和方案導出等工作。
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信光嗎 ??? 8月前
LITESTAR 4D軟件隧道照明特點
帖子 LITESTAR 4D軟件隧道照明特點
在30多年的不斷發展創新中, LITESTAR項目的使命也顯現出來:提供照明領域的伙伴們一個簡單,高效和強大的軟件和硬件工具的系統。 自開發至今,LITESTAR 4D也伴隨公司逐漸完成,一點點的發展為一個涵蓋技術,營銷和商業發布于一體的照明領域的360°系統。 LITECALC是軟件中的照明設計模塊,用來完成照明計算,數據分析,光線追跡,場景渲染和方案導出等工作。
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張藝凡 ??? 2年前
LITESTAR 4D軟件隧道照明特點
帖子 基于MS對溶劑萃取體系:TBP-NaBPh4-CH2ClBr萃取鋰離子的機理研究
計算結果表明,TBP分子上Li+、K+和Mg2+的結合位置與P—O基團的結合位置距離分別為1.92、2.6和1.97 ?。每一個的分布概率離子在上述距離處達到最大值,說明在相同條件下Li+和P—O基團的結合位置相對于其他兩種金屬離子更接近。(此數據與文獻中結果數據有不同之處,其規律相似。)
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320科技工作室 ??? 2年前
基于MS對溶劑萃取體系:TBP-NaBPh4-CH2ClBr萃取鋰離子的機理研究
帖子 樊栓獅等:動力學強化水合儲氫技術研究進展
如表2所示,氫氣分子的分子直徑僅為2.3 ?(1 ?=0.1 nm),遠小于甲烷、二氧化碳等氣體分子直徑和水合物籠直徑(氫氣分子與水合物孔穴直徑比僅有0.3~0.5),并且氫氣分子逸度很大,可以自由進出水合物籠,這也是氫氣水合物難以穩定的原因之一。
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能源阿陽 ??? 3年前
樊栓獅等:動力學強化水合儲氫技術研究進展
帖子 大型綜合巡天望遠鏡LSST光學系統的性能分析
的主鏡、3.4m的次鏡和5m的第二次鏡。
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追光ing ??? 3年前
大型綜合巡天望遠鏡LSST光學系統的性能分析
帖子 【科技】Science Advances:從電解質入手!固態電池閉環正極回收
組裝后,球磨的ORION 1:2固態電解質(尚未熱退火)顯示出Li(DME)TFSI微晶的分散體,在斷層照片中表現出具有高度對比度的特征(圖4D)。鋰金屬和球磨ORION 1:2材料之間的界面也很粗糙(圖4D,放大區域)。在100°C下5分鐘后,Li(DME)TFSI微晶完全溶解到包含兩性離子SBU和聚合物粘度調節劑的基質中(圖4E)。
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能源阿陽 ??? 2年前
【科技】Science Advances:從電解質入手!固態電池閉環正極回收
帖子 基于MS的水分子徑向分布函數(RDF)計算
圖1 水分子構建 構建AC模型步驟如下圖所示,單擊選擇Modules中的Amorphous Call,Calculation;計算精度Quality選擇 Ultra-fine ;填寫密度;選擇水分子,分子數為1000(注意:模型的長寬高要大于25?),運行Run,如下圖所示,顯示正在運行,運行完成,構建成功。
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320科技工作室 ??? 2年前
基于MS的水分子徑向分布函數(RDF)計算
帖子 使用J-OCTA軟件探索鋰離子電池新材料
Interlayer distance (?)Interlayer distanceratio Volume ratio3C3(GPa)Graphite 3.48 1.00 1.00 8.7LiC6
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上海庭田信息科技有限公司 ??? 3年前
使用J-OCTA軟件探索鋰離子電池新材料
帖子 自動駕駛車輛測試的31個挑戰:與行業及學術專家的訪談
文章將自動駕駛汽車測試分為4個領域,共討論了31個挑戰;這4個領域分別是:基于場景的測試、基于仿真的測試、測試自動化以及測試執行。
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芝能汽車 ??? 3年前
自動駕駛車輛測試的31個挑戰:與行業及學術專家的訪談
帖子 自動駕駛車輛測試的31個挑戰:與行業及學術專家的訪談
文章將自動駕駛汽車測試分為4個領域,共討論了31個挑戰;這4個領域分別是:基于場景的測試、基于仿真的測試、測試自動化以及測試執行。
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駕駛哥 ??? 3年前
自動駕駛車輛測試的31個挑戰:與行業及學術專家的訪談
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