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帖子 Mathematica 模擬20世紀初相當流行的閃爍鏡的內部:一千個光點
那些擊中屏幕的阿爾法粒子會導致閃光。這段代碼給出了這樣一個粒子的坐標。這是表面上方 0.15 個單位發出的一千次閃光的樣子:這在數學上很好,但起來一點也不像真正的旋轉鏡。因此,通過一些簡單的調整,我使黑色背景上的點變亮:為什么是這個顏色?這是我對硫化鋅夜光屏顏色的主觀印象。
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墨光科技 ??? 3年前
Mathematica 模擬20世紀初相當流行的閃爍鏡的內部:一千個光點
帖子 一篇多相流review獻給大家,JCP編輯向我邀稿!
比如下面這個圖,就是界面重構出來的氣泡界面,明顯你可以出來氣泡的形狀。 如果你的泡泡特別多,并且你不在乎氣泡的形狀是什么樣的,你只在乎我的水里面有多少空氣(氣含率),那么這種情況適用于高相分數多相流模型。其不能預測出氣泡的形狀。下面這個圖是用高相分數多相流模型模擬的,很明顯,不出來氣泡的形狀。這兩大模型,前者屬于多相流中的直接模擬,后者模化多一些。
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乘風破浪_ ??? 2年前
一篇多相流review獻給大家,JCP編輯向我邀稿!
帖子 你還不知道“渦旋光束”?(轉載)
這樣的渦旋光束中的每個光子攜帶的軌道角動量可以傳遞給粒子,驅動粒子旋轉,從而實現對粒子的捕獲、平移。  這種螺旋結構是怎么實現對粒子的捕獲的呢?來做個簡單的生活實驗。  
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琳泓comsol ??? 6年前
你還不知道“渦旋光束”?(轉載)
帖子 一文讀懂X射線多晶衍射(XRD)測試常見問題
2.XRD:不僅要滿足檢測限,還得滿足粒子大小(大約>1-2nm)。所謂的分散好就是說明納米粒子非常小,在這種情況下很難看到衍射信息。
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材料科學與工程技術 ??? 4年前
一文讀懂X射線多晶衍射(XRD)測試常見問題
帖子 激波
我擾動就形成了波,空氣中的波是縱波,也就是微觀粒子的振動方向和波的傳播方向是平行的,當然橫波就是粒子振動方向和波傳播方向垂直。咱們這個縱波,雖然每一個質點都在原地晃動,但密度大的這個區域,或者說波,卻在向外傳播,傳播速度就是音速。因為波速相同,這些波保持著禮貌而又不失尷尬的距離,他們很開心。但我覺得好無聊,于是去梳妝臺取了點兒生活用品。
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朦朦站起來 ??? 1年前
激波
帖子 芝麻醬流體力學——輕松解決油醬分層
沒查到哪位專家對此有深入研究,好在AI給了一個比較AI的解釋:在完整粒子結構中,不同成分可以相互支撐,但一旦攪碎破壞了粒子結構,不同成分便失去了相互作用,就會按密度分層。比如蘋果橘子還有你可以穩定存在,但攪成汁沒多久就分層也是類似的現象。芝麻中主要成分是脂肪、蛋白質和糖類,攪碎成芝麻醬久置分層后,上面主要是密度較小的脂肪,下面主要是密度較大的蛋白質和糖類。
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朦朦站起來 ??? 1年前
芝麻醬流體力學——輕松解決油醬分層
帖子 工藝設計參數與調機實時條件的差異與建議
那么我們這里是給出來了有130的鐘頭,120的圖,那么我們這里就不具體的計算結果,這里是索磨礪的盈余,在這里的話也有一個坑,大坑。這是怎么講的話?
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C3PChina ??? 4年前
工藝設計參數與調機實時條件的差異與建議
帖子 【科普】光速為何是這個取值
所以從一方面來,光速可以取任何值,因為它自帶單位,因此取值會隨著我們對單位的定義而變化。但從另一方面來,光速又不能取其它值,因為這樣一來,精細結構常數也得隨之變化。但我們的宇宙選定的精細結構常數偏偏就是0.007,對此我們也無從改變。既然這一點不能變動,并且放之四海而皆準,光速的取值也就不能隨意更改了。 那么,為何精細結構常數偏偏是這么個數字呢?
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一葉_4024 ??? 4年前
【科普】光速為何是這個取值
帖子 基于CFD軟件的油冷電機熱管理
油冷電機有比較多的一個冷卻形式,它分兩種,轉子和定子,它們分別有不同的形式,這邊簡單的展示了幾種,第一種的話就是定子有槽的,然后這種槽就相當于定子硅鋼片就已經幫你開好了那些溝槽,然后你的油能夠通過這些溝槽流到分油環上,然后再噴到繞組上,這種形式的話其實是在早期比較多一點,現在基本上不怎么得到,當然閑雜也有。
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愛吃豬肉鋪的貓 ??? 4年前
基于CFD軟件的油冷電機熱管理
帖子 跟大咖學設計 · 第24期 | 小噸位季軍-大象隊作品詳解
適創工程師:澆口套位置采用的是螺旋冷卻水路,這種螺旋水路通常怎么加工?大象隊:這類結構一類可以通過3D打印實現,但成本相對較高;另一類則可以通過金屬粉末成形、拼接加特殊熱處理等工藝完成,成本可能低于直接3D打印。可以根據成本和加工條件選擇更合適的實現方式。適創工程師:回到模具結構本身,你們在結構細節上還做了哪些重點優化?
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Supreium適創科技 ??? 29天前
跟大咖學設計 · 第24期 | 小噸位季軍-大象隊作品詳解
帖子 gaussian-cp2k-lammps-reaxff 專題
LAMMPS是一款經典的分子動力學軟件,免費開源,可以模擬液態、固態或氣態的粒子的系綜。也可以采用不同的力場和邊界條件來模擬全原子,聚合物,生物,固態(金屬、陶瓷,氧化物),粒狀和粗料化體系。LAMMPS可以計算的體系小至幾個粒子,大到上百萬甚至是上億個粒子。同時lammps代碼可以修改和擴展,可以方便的為之擴展上新特征和功能來匹配課題的個性化需求。
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hdpky ??? 3年前
gaussian-cp2k-lammps-reaxff 專題
帖子 如何快速理解永磁同步電機?
既然是響應,就會有幅值響應和相位響應,所以本質上,磁導率是一個復數,只不過呢,在電機里面都是工作在低頻段,相位滯后很小,可以忽略,一般只幅值關系。為什么介質中磁場輸入和輸出不一樣呢?——因為介質有了響應。我們現在設想通過電流 ,把磁場 加到某種材料當中,材料中的帶電粒子受到磁場的響應,進而產生了一些附加磁場,在該點處的總磁場不再是 了。
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EDC電驅未來 ??? 4年前
如何快速理解永磁同步電機?
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