流体力学

【四大力学杂记】统计力学概要——叩开多体系统之门

这篇笔记是清华大学统计物理I的期末总结,是笔者于期中和同学集体复习前后总结笔记的大范围扩写,基本上覆盖了统计物理的大部分内容。当然因为篇幅和精力问题,笔者只有可能在部分内容上加以深化。 虽然说是一篇基本的知识总结,但笔者仍然希望能够在平凡的复习内容中增加一些不同的理解知识方式。比如,我们使用量子场论 ......
力学 概要 杂记 体系

gazebo:固定翼的空气动力学

LiftDragPlugin::LiftDragPlugin() : cla(1.0), cda(0.01), cma(0.0), rho(1.2041) 源码 分两个部分 空气动力学实现的插件 插件的使用位置 实现 官方给了一个教程 https://classic.gazebosim.org/tu ......
动力学 空气 动力 gazebo

转载(气泡的附加压力与热力学基本方程)

本文拟结合准静态过程假说,探究气泡附加压力与热力学基本方程的内在关联,供参考. 含表面张力的热力学基本方程 准静态过程假说中含表面张力的热力学基本方程,参见如下式(1)[1]: dG=γdAs=-SdT+Vdp+δW' (1) 需明确,式(1)中并未出现体势变(-pdV)或体积功(-pedV)项,这 ......
热力学 气泡 方程 热力 压力

技术美术|游戏中的流体模拟(Fluid Simulation)

【USparkle专栏】如果你深怀绝技,爱“搞点研究”,乐于分享也博采众长,我们期待你的加入,让智慧的火花碰撞交织,让知识的传递生生不息! 一、闲聊 最近一直在研究流体模拟,很神奇的一个东西,好在网上有很多参考资料,研究过程不算太困难。分享下最近一段时间的学习心得。 二、效果演示 三、算法原理 游戏 ......
流体 Simulation 美术 Fluid 技术

多开器在Windows电脑上的流体力学仿真应用

多开器在Windows电脑上的流体力学仿真应用 摘要:随着计算机技术的不断发展,流体力学仿真成为了研究和解决涉及液体和气体运动问题的重要工具。而在Windows电脑上,多开器的出现为流体力学仿真应用提供了更大的便利性和效率。本文将介绍多开器在Windows电脑上的流体力学仿真应用,并探讨其优势和应用 ......
流体力学 流体 力学 Windows 电脑

[28/11/23] 流体力学涂鸦

又来开新坑,开心。 一些声明,思想和数学基础 0.1. \(Euler\) 法和 \(Lagrange\) 法 ​ 0.1.1. \(Euler\) 法与 \(Lagrange\) 法最本质的区别是 \(Euler\) 关注的是整个物理过程的“场”,而 \(Lagrange\) 更关注参与物理过程的 ......
流体力学 流体 力学 28 11

地震是可以预测的;断裂力学看地震

应力集中到优势裂纹,尤其是优势裂纹的尖端。 预报三要素:时间+地点+震级 ......
地震 力学

《力学框架下计算水星轨道》 回复

《力学框架下计算水星轨道》 https://tieba.baidu.com/p/8693750999 。 这里 有意思 和 有技术含量 的事是 推导 引力场 折射率 。 我刚才边吃桔子边琢磨了一下, 想出了 计算 引力场 折射率 的 办法, 包括了 引力场 折射率 的 定义, 不知 跟 官科 的 一 ......
水星 力学 轨道 框架

应用动量定理处理流体问题

建立流体模型 对于一段流体 质量具有连续性,其密度为 \(ρ\) 流速为 \(v\) 流体横截面积为 \(S\) 微元研究 微元作用时间:\(Δt\) 微元作用长度:\(vΔt\) 则对应的质量为: \[Δm=ρSvΔt \]随后建立方程,应用动量定理研究即可。 ......
动量 定理 流体 问题

量子力学大概总结(一)

我自己为了方便随时查看和复习写了这一份量子力学总结笔记,力在写出来源和结论,推导大部分都忽略掉了,也可能有描述得不精确的地方,会在不断学习的过程中慢慢完善。 量子力学的基本假定 量子系统的状态由一个波函数完全描述,这个波函数可以推导出系统所有的性质。波函数满足连续性、有限性和单值性。 量子系统的物理 ......
量子 力学

Solidworks流体仿真插件安装及案例分析

Solidworks流体仿真插件安装及案例分析 1流体仿真插件的安装 如图1所示,安装时勾选Solidworks Flow Simuation 模块,一路“下一步”安装完毕。完成安装后打开软件,图2所示,点击Solidworks插件按钮,找到Solidworks Flow Simuation按钮,双 ......
流体 案例分析 Solidworks 插件 案例

雾里滑雪笔记(三)热力学第一定律

热一律及其衍生物 一、热力学第一定律的基本内容 热力学第一定律是能量守恒定律在一定条件下的表现形式。为了理解这种说法,我们考虑所有可能的形式的能量。 系统的总能量可以分为三部分:系统在外力场中的势能或位能 $V$ ,系统整体运动的动能 $T$ ,和系统的内能,即热力学能 $U$ 。 $$E=T+V+ ......
热力学 热力 定律 笔记

孔隙流体 相关文献

现金最大主应力方向与断层走向夹角越大,越有利于断层封堵油气,即断层的封闭性越好; 夹角越小,越不利于断层封堵油气,封闭性越差; 交角为0,即两者近于平行时,断层对油气不具有封闭性,可作为渗流通道。 --参考文献《现今地应力与断层封闭效应》 所谓动电效应,是指由于孔隙流体中存在净剩电离子,导致地震波在 ......
孔隙 流体 文献

计算流体力学

发展历程: 早在20世纪初,理查德就已提出用数值方法来解流体力学问题的思想。但是由于这种问题本身的复杂性和当时计算工具的落后,这一思想并未引起人们重视。 自从40年代中期电子计算机问世以来,用电子计算机进行数值模拟和计算才成为现实。 1963年美国的F.H.哈洛和J.E.弗罗姆用当时的IBM7090 ......
流体力学 流体 力学

游戏中的体积流体技术

伴随着Games 103的推出,非常欣喜地看到越来越多的学生群体和活跃在前沿的业内人士开始重视“基于物理的计算机动画”技术在游戏开发中的应用,开发者也不再局限于通过序列帧或者Flowmap的方式去模拟流体现象,而是基于真实的流体力学还原其运动规律。另一方面体积渲染,无论是云,还是雾,做为游戏美术添彩 ......
流体 体积 技术

刚体姿态动力学推导

首先推导角速度公式和角加速度公式,并举一个例子说明角速度公式的细节,然后从加速度公式出发推导转动惯量矩阵 J 和姿态动力学方程 Jw'=w×Jw,并解释为什么需要进行一次坐标变换。 ......
刚体 动力学 姿态 动力

MindSponge分子动力学模拟——Constraint约束

本文主要介绍了在MindSponge中使用SETTLE和Lincs约束算法的方法,以及相关算法的简单原理。SETTLE约束算法主要应用于水分子体系,限制的是一个等腰三角形的拓扑结构,特点是可并行,性能较好。Lincs约束算法更多的被应用在蛋白质体系,主要限制的是每一个共价键的键长,特点是适用体系比较... ......

MindSponge分子动力学模拟——使用迭代器进行系统演化(2023.09)

在经过前面几篇博客的介绍之后,我们可以定义一些目标的分子体系,并且计算其单点能。而分子模拟的精髓就在于快速的迭代和演化,也就是本文所要介绍的迭代器相关的内容。在具备了分子系统、单点能和迭代器这三者之后,就可以正式开始进行分子动力学模拟。常见的模拟过程有:能量极小化、NVT恒温恒容过程、NPT恒温恒压... ......
动力学 MindSponge 分子 2023.09 动力

MindSponge分子动力学模拟——计算单点能(2023.08)

本文主要衔接前面的文章,继“MindSponge的安装与使用”、“MindSponge软件架构”以及“MindSponge中定义一个分子系统”系列文章之后,再讲解一下如何根据一个定义好的分子系统进行力场建模,使用力场来计算单点能,就是一个比较简单的案例。 ......
动力学 MindSponge 分子 2023.08 动力

光滑质点流体动力学(Soomthed Particle Hydrodynamics,SHP)

光滑质点流体动力学(Soomthed Particle Hydrodynamics,SHP) 1. 流体力学三大研究手段 理论分析——分析基础,以经典力学基本原理,建立流体力学基本方程。 科学试验——实验模拟+现场原型观测,具有较高的权威性。 数值模拟——采用数值方法离散流体力学方程组,通过计算机模 ......

MindSponge分子动力学模拟——定义一个分子系统(2023.08)

本文通过解析MindSponge的源码实现,详细介绍了在MindSponge中Molecule基础分子类的内置属性和内置函数,以及三种相应的分子系统定义方法:我们既可以使用yaml模板文件来定义一个分子系统,也可以从mol2和pdb文件格式中直接加载一个Molecule,还可以直接使用python列... ......
分子 动力学 MindSponge 2023.08 动力

MindSponge分子动力学模拟——软件架构(2023.08)

分子模拟具有众多的应用场景,比如制药领域和材料领域,做好分子模拟的工作,可以极大程度上缩减新药物新材料的研发成本和研发周期。近几年随着GPT-4和Diffusion Model的大火,让大家意识到了AI已经具备了相当的解决问题的能力。因此基于AI的框架和模型,对比AI训练与分子模拟之间的共性,可以实... ......
动力学 MindSponge 架构 分子 2023.08

MindSponge分子动力学模拟——安装与使用(2023.08)

本文主要介绍MindSponge框架的免安装使用和编译构建使用这两种使用方法,MindSponge是一款可以在MindSpore上进行分子动力学模拟的,模块化、高通量、端到端可微的下一代智能分子模拟程序库。通过MindSponge,我们可以在GPU上更加便捷的开发分子动力学模拟算法和应用,并且原生的... ......
动力学 MindSponge 分子 2023.08 动力

《动力学初步分析与讨论》 回复

《动力学初步分析与讨论》 https://tieba.baidu.com/p/8542422933 回复 13 楼 @黎合胜 , 3 楼 的 题目, 我的想法和 @进化的力学 一样, kQ / L ² , L 是 时刻 t 的 L 就行了 。 至于要考虑 速度 v 带来的 相对论效应 什么的, 这方 ......
动力学 动力

量子力学与哲学的交叉:现实性,自由意志和意识

量子力学与哲学的交叉点是一个复杂而深刻的领域。许多哲学问题在量子力学的探索中得到了新的视角和解释。现实性问题挑战着我们对物体性质的理解,自由意志问题引发了我们对决策和行动的思考,而意识问题则涉及我们对观测和存在的认识。 ......
现实性 量子 力学 意志 哲学

量子力学的挑战和未来:未解决的问题和可能的发展方向

量子力学作为现代物理学的基础理论,在过去几十年中取得了巨大的成功,并在许多领域展现出了巨大的应用潜力。然而,它仍然面临一些未解决的问题,如量子测量问题、量子力学与相对论的统一、退相干和纠缠保持等。未来,我们可以期待量子技术的进一步发展,包括量子计算、量子通信和量子感应等领域的突破,为人类带来更多的科... ......
量子 力学 发展方向 方向 问题

流体部件-风刀

{{uploading-image-318539.png(uploading...)}} # Reference 1. [Nex Flow](https://tech-sales.com/nex-flow/) ......
流体 部件

量子力学的应用:量子通信和量子感应

量子通信和量子感应作为量子力学的两个重要应用领域,提供了一种全新的信息传输和测量方式。量子通信利用量子纠缠的特性实现量子隐形传态和量子密钥分发,实现了安全、高效的信息传输。量子感应利用量子态的敏感性实现高精度的测量和传感,具有重要的应用前景。随着量子技术的不断发展,我们对量子通信和量子感应的未来充满... ......
量子 力学

3ds Max动力学插件RayFire图文教程:如何使用RayFire 实现酷炫逼真的爆炸碎裂效果第 3部分

推荐:NSDT场景编辑器助你快速搭建可二次开发的3D应用场景 1. 场景设置 步骤 1 打开 3ds Max。 打开 3ds Max 步骤 2 转到>平面创建>标准基元并创建一个 透视视口上的地平面如下图所示。 >平面创建>标准基元 步骤 3 转到创建>标准基元>框并创建墙 地平面上的结构。 >框中 ......
RayFire 动力学 插件 效果 动力

3ds Max动力学插件RayFire图文教程:如何使用RayFire 实现酷炫逼真的爆炸碎裂效果第 2部分

在本教程的第二部分中,我将向您展示如何使用 3ds Max 中的 RayFire 将柱子逼真地拆除成数千个不同大小的块。 ......
RayFire 动力学 插件 效果 动力