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《结构化学 Structural Chemistry》课程教学资源(PPT课件)第五章 分子结构(计算化学基础 Introduction to Computational Chemistry)
文档格式:PPTX 文档大小:47.84MB 文档页数:82
§5.0 计算化学发展背景 §5.1 计算化学的一些基本概念 §5.2 计算量子力学简介 §5.3 量子力学计算 §5.4 经验力场模型—分子力学 §5.5 分子动力学模拟 §5.6 计算机辅助药物设计
标准热处理状态下高强耐蚀C-22HS合金的显微组织和力学性能
文档格式:PDF 文档大小:930.15KB 文档页数:5
采用热力学计算、SEM与TEM观察、力学性能测试等手段研究了一种新型高强耐蚀合金C-22HS在标准热处理状态下的显微组织及力学性能.结果表明:标准热处理状态下C-22HS合金由大小不均匀的等轴晶组成,合金中析出相主要有聚集分布的颗粒相(Mo,Cr)6C和弥散分布的强化相Ni2(Mo,Cr).合金经标准热处理后不仅具有较高的强度,而且具有良好的塑性与冲击韧性;无论是在室温还是高温,它的屈服强度都大大高于C-22合金
冶金热力学数据库应用系统的系统构成
文档格式:PDF 文档大小:546.62KB 文档页数:7
本文从冶金热力学数据库应用系统如何在M-150计算机上实现的角度,介绍它的机器环境和系统构成。它由四部分构成:1.数据库:存贮有399种二元系合金和2211种化合物(或元素)的热力学数据。2.数据管理系统:主要完成对数据库中所有数据检索、修改、插入、删除等任务。3.应用程序库:由七个复杂的计算程序组成,完成化学平衡体系的热力学性质的计算。4.监控系统:协调整个系统,使之正常工作
高耸圆筒形构筑物爆破拆除物理-力学模型的确定
文档格式:PDF 文档大小:550.66KB 文档页数:6
通过建立高耸圆筒形构筑物爆破拆除物理-力学模型,并对这类构筑物爆破拆除过程进行计算机模拟和爆破参数设计计算机化处理。同时,利用这一物理-力学模型进行了2个工程实例的分析,证明了所建的物理-力学模型是正确的,计算方法是先进的
基于凯恩方程的机器人动力学递推算法
文档格式:PDF 文档大小:656.95KB 文档页数:11
本文在凯恩动力学方程的基础上,提出了一种新的机器人动力学递推算法。这种方法直观简练,可以不经拆链就能较方便地解决带有局部闭链结构的操作手动力学问题,尤其适用于计算机编程计算。本文用这种算法对2自由度4杆机构进行了计算,列出了它的动力学公式
北京化工大学:《物理化学》课程电子教案(PPT教学课件,工科化工专业)第七章 统计热力学初步 Statistical Thermodynamics
文档格式:PPS 文档大小:1.32MB 文档页数:36
§ 7-1基本术语与基本假设 § 7-2最概然分布与Boltzmann分布 § 7-3热力学量的统计热力学关系式 § 7-4粒子配分函数的计算 § 7-5理想气体的热力学性质
中南民族大学:《无机化学》课程教学资源(PPT课件)6 化学热力学初步 Chemical Thermodynamical Base
文档格式:PPT 文档大小:234.5KB 文档页数:50
重点要求掌握掌握热力学的一些基本概念、热力学第一 定律 ;掌握用标准摩尔生成焓、标准摩尔燃烧焓计算化学 反应热的方法;掌握根据盖斯定律或利用状态函数的基本 特征、设计过程、计算化学反应热的方法,学会用吉布斯 自由能变ΔrGm判断标准状况下等温等压化学反应方向 等。 6.1 热力学第一定律 6.2 热化学 6.3 化学反应的方向
华南理工大学:《物理化学》课程PPT教学课件(双语版)第二章 热力学第一定律及其应用
文档格式:PPT 文档大小:1.42MB 文档页数:162
§2.1 热力学基本概念 §2.2 热力学第一定律 §2.9 化学计量数、反应进度和标准摩尔反应焓 §2.3 恒容热、恒压热、焓 §2.4 热容,恒容变温过程、恒压变温过程 §2.5 焦尔实验,理想气体的热力学能、焓 §2.6 气体可逆膨胀压缩过程,理气绝热可逆过程 §2.7 相变化过程 §2.10 标准摩尔反应焓的计算 §2.11 节流膨胀与焦尔-汤姆逊效应
北京化工大学:《材料力学》课程教学课件(PPT讲稿)第二章 拉伸、压缩与剪切(1/2)
文档格式:PPT 文档大小:6.05MB 文档页数:105
1 轴向拉伸与压缩的概念和实例 2 轴向拉伸或压缩时横截面上的内力和应力 3 直杆轴向拉伸或压缩时斜截面上的应力 4 材料在拉伸时的力学性能 5 材料在压缩时的力学性能 6 温度和时间对材料力学性能的影响 7 失效、安全系数和强度计算
《化工热力学》课程教学资源(讲义)第3章 纯物质的热力学性质
文档格式:PDF 文档大小:116.93KB 文档页数:14
通过本章学习,掌握各热力学性质间的关系,进而学会计算一个实际过程的焓变和熵变,并学会一些热力学性质图表的应用
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