质点 动力学 流体hydrodynamics

抢抓机遇,增强低碳化绿色发展新动力

高质量推进绿色机场建设是落实党的二十大精神、更好满足新时代广大旅客绿色出行需求的重要举措,是推动新时代民航强国建设的有力保障。根据国务院《2030年前碳达峰行动方案》、深圳市政协《关于进一步推动光伏发电在深圳机场应用建设绿色标杆机场的提案》的相关要求,同时根据《深圳市机场(集团)有限公司“十四五”生 ......
机遇 绿色

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

智慧工厂可视化:工业数字化转型的核心动力

智慧工厂可视化,顾名思义,是通过可视化技术将工厂内的各种数据、过程和运营信息以图形化的形式呈现出来,使管理人员能够直观地了解工厂的运行状态和生产过程。这种可视化不仅包括实时监控和数据分析,还涵盖了生产计划、库存管理、设备维护等方面的信息。通过智慧工厂可视化,企业可以更好地管理资源、提高效率、降低成本... ......
工厂 核心 智慧 动力 数字

高技术产业的兴起为佛山带来了创新动力

2022年的数据显示,佛山市的产业结构正呈现出明显的发展趋势。根据广郡通数据平台提供的数据,佛山市的第一产业达到了221.13亿元,占比1.7%;第二产业为7129.8亿元,占比56.2%;第三产业为5347.46亿元,占比42.1%。 第一产业占比较低,但仍然具有其独特价值。农业、林业、牧业和渔业 ......
高技术 动力 产业

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

成长才是第一驱动力

理想汽车的驱动力是什么? 有的企业是服务驱动的,有的企业是技术驱动的。我相信很多人都会认为理想汽车是产品驱动的,但我自己真实的答案是,我们是一家成长驱动的企业。 其实我认真总结过,产品驱动对于理想汽车来讲,真的只是一个结果。归根结底,还是“成长”两个字,支撑理想汽车做出了过去的理想ONE,以及目前的 ......
驱动力

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

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 1 部分

这是一个关于使用行业标准插件 RayFire 在 3ds Max 中破坏元素的新系列。在本教程的第一部分中,我将向您展示如何在 RayFire 中使用在 3ds Max 中拆除元素的最基本操作和方法。 ......
RayFire 动力学 插件 效果 动力

量子力学的应用:量子计算

量子计算作为量子力学的一个重要应用领域,提供了一种全新的计算模型和计算范式。量子计算通过利用量子纠缠和叠加的特性,能够在一些特定问题上实现指数级的加速效果,远远超越传统计算机的能力。 ......
量子 力学

解读量子力学:哥本哈根解释与多世界解释

无论选择哪种解释,量子力学依然是一个极为成功的理论,能够准确描述微观世界的行为。不同的解释视角提供了对量子力学的不同解读,激发了科学家们对于量子世界本质的思考和探索。 ......
量子 力学 世界

大数据与云计算:驱动数字时代的动力引擎

随着数字化时代的来临,大数据和云计算已成为信息技术领域的两大热门话题。大数据指的是以海量、高速、多样化的数据为基础,通过分析和挖掘来获得有价值的信息和洞察。而云计算则是一种基于网络的计算模式,通过将数据和应用程序存储在云端服务器上,实现资源共享和灵活扩展。 这两个领域的结合,为企业和组织带来了许多机 ......
动力 数字 引擎 时代 数据

Games101 作业8 质点弹簧系统

[toc] # 1 前言 质点弹簧系统的模拟仿真,其实非常简单,核心就是牛顿第二定律 $F = ma$, 以及一些数值积分,所要做的无非就是对每一个质点计算附加的力,力是矢量,速度是矢量,加速度也是矢量。 计算出力后,算出加速度,利用一个很小的时间,更新一下位置就好根据位置进行渲染。 下一个循环将力 ......
质点 弹簧 系统 Games 101

消费者需求:DTC品牌产品快速开发的原动力

DTC品牌,爆品制胜 近年来,直接面向消费者的DTC(Direct-to-Consumer)品牌越来越受到关注。这类品牌通过自有渠道销售产品,不仅能够更好地掌控产品质量和用户体验,还能够降低中间环节成本,提高利润率。而在这些DTC品牌中,有一部分品牌凭借着爆品的制胜策略,在市场上获得了巨大的成功。它 ......

软通动力与华秋达成生态共创合作,共同推动物联网硬件创新

7月11日,在2023慕尼黑上海电子展现场,上海先楫半导体科技有限公司(HPMicro)与华秋签署了生态共创战略合作协议,共同物联网硬件生态创新繁荣。当前双方主要基于先楫HPM6000系列高性能MCU的硬件产品及解决方案开展市场推广、开发者生态共建等合作。 左:华秋副总经理曾海银;右:先楫半导体市场 ......
生态 动力 硬件