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1、量子点系统的电流噪声谱,本文研究了在量子电磁场作用下量子点系统的电流噪声谱。科学计算可视化是现代计算科学的重要组成部分。针对侵彻、贯穿问题的数值计算所产生数据,在计算机图形学基础之上,借助消隐算法,并选择Z-buffer测试法,利用OpenGL的渲染功能,发展了一套应用于侵彻贯穿问题的有限元计算的后处理交互式三维可视化程序,实现三维模型表面等值云图绘制。应用圆轴扭转应力分析传统理论,对五组灰铸铁圆轴的单向拉伸强度和压缩强度、纯扭转强度实验数据进行了实验和强度理论两方面研究,得到灰铸铁圆轴纯扭转破坏时最大拉应力和单向拉伸强度比k的实验值在1.362-1.530之间,灰铸铁圆轴纯扭转破坏时最大拉应
2、力超过1.3倍单向拉伸强度;,打听 jsx,系统由一个量子点耦合在两个金属电极上,量子电磁场通过栅极耦合到量子点器件上,在哈密顿里用电偶极势表示根据Mohr-Coulomb准则、Josefson-Hjelm准则、Altenbach准则、极限应变能强度理论等四个适用于灰铸铁的强度理论,得到灰铸铁圆轴纯扭转破坏时最大拉应力和单向拉伸强度比k的强度理论计算值在0.778-1.176之间。发现了灰铸铁圆轴纯扭转破坏时最大拉应力和单向拉伸强度比k的实验值和强度理论计算值之间存在较大的矛盾。四个强度理论计算五组灰铸铁纯扭转强度实验数据的组平均误差是40%-90%的正误差,说明圆轴扭转应力分析传统理论得到的
3、主应力高估了灰铸铁圆轴扭转时的破坏强度。圆轴扭转应力分析传统理论对灰铸铁可能不适用,对这一问题还有待进行深入研究。,利用连续方程、运动方程得到了用格林函数表示的电流算符,对量子场确定的 SU(1,1)相干态求系综平均后导出了电流的关联函数,研究刻画岩石类材料中的孔隙结构特征对于揭示岩石的各种力学行为具有重要意义,为此将分形理论与数字图像处理技术相结合,针对工业CT扫描得到的岩石切片图像进行了分析,从中提取研究了岩石的孔隙结构特点,讨论了孔隙率和分形维数之间的关系。岩石CT图像中各像元的灰度值是对应岩石微元中各物质衰减系数的综合反映,可以反映出岩石中各种尺度孔隙的影响。结合实验测定的孔隙率,采用
4、逆分析的方法可以确定出分割阈值的大小,从而得到岩石孔隙结构的二值化图像,为进一步研究孔隙拓扑结构提供基础。随着孔隙率的增大,孔隙结构的分形维数也变大。而且在孔隙率相同的情况下,孔隙结构的分形维数也不尽相同。孔隙结构越复杂,其分形维数越大。实验证实,基于灰度CT图像的岩石孔隙分形维数是岩石孔隙率等参数的有效补充,可以更好的表征岩石孔隙结构的分形特征。,cpa广告联盟 jsx,从而得到噪声谱。该噪声谱由热噪声、场的量子噪声、以及带电粒子的非平衡输运散粒噪声构成。爆炸焊接是制备块体非晶的一种重要方法,本文开展非晶薄带爆炸焊接制备块体非晶材料过程中的可焊接性理论研究。通过爆炸焊接过程薄带组宏观研究,得
5、出非晶薄带组装填密度与所需要冲击压力的关系,然后计入冲击压缩引起温升,进而建立有坚实物理背景的非晶薄带装填密度与爆炸复合温升关系模型,得出合理的装填密度的非晶薄带组才能抑止爆炸复合温度过高,具有可焊接性这一结论。开展计算,得出30 厚 非晶薄带爆炸焊接温升与装填密度关系曲线,结果表明装填密实度87.5%,可避免温升过高,具有可焊接性。,场的量子噪声传输到了电流噪声,输运带电粒子对量子噪声通过透射系数产影响。散粒噪声和量子噪声属于不同的类型,研究球体材料表面突然变温后,温度传入的过程对材料内部预先存在的微孔的影响。考虑其准静态过程,在球坐标系下建立组合球模型。认为外部球壳是受均匀温度影响的小变形
6、热弹性材料,内部球体是球心处预先存在微孔的大变形弹性材料。给出了微孔在不同温度和不同几何尺寸下的变形情况以及内部球体的变形和应力分布情况。结果表明,考虑大变形的影响时,组合球内部预先存在的微孔有所增长,并且在温度传入的初期,微孔的增长对温度较为敏感。微孔的附近会形成一个很薄的类似边界层的薄层,应力在其中有非常剧烈的变化。,免费发布广告 jsx,它们的表现形式也完全不同。量子噪声的台阶现象很明显,台阶位于电子吸收和发射光子能量处。爆破开挖扰动是深埋隧洞损伤破坏的主要因素之一。根据隧洞岩体钻爆开挖过程,分析了爆炸荷载及开挖荷载瞬态卸荷对岩体的扰动作用,基于LS-DYNA动力有限元程序,提出了利用施
7、加节点反力模拟待开挖隧洞岩体的约束作用,通过控制节点反力的变化过程以模拟开挖荷载瞬态卸荷的方法,并利用该方法模拟分析了隧洞岩体爆破开挖扰动,数值计算结果同时体现了爆炸荷载及开挖荷载瞬态卸荷耦合作用对岩体的扰动效应,表明该方法可分析爆炸荷载及开挖荷载瞬态卸荷耦合作用对岩体的扰动。,爆破开挖扰动是深埋隧洞损伤区孕育及演化的重要影响因素。基于爆破开挖对深埋隧洞围岩损伤区影响机制的理论分析,采用数值模拟的方法,研究了爆炸荷载、开挖荷载瞬态卸荷及围岩应力重分布对深埋隧洞损伤区的影响。结果表明,隧洞围岩损伤区主要由围岩初始应力重分布所导致,爆炸荷载作用将增大围岩损伤区范围,围岩应力瞬态卸荷也导致围岩损伤区范围进一步扩大,且地应力越高,开挖荷载瞬态卸荷作用对围岩损伤的范围越大。,宠物狗 cwg,