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41.
高岭石吸附乙烯和苯的Delft分子力学研究 总被引:1,自引:0,他引:1
运用Delft分子力学(DMM)程序及其粘土和共轭烯烃力场,计算研究了高岭石对乙烯和苯的吸附作用,探讨了吸附对粘土晶体和有机分子的结构、电荷分布和能量的影响,求得了高岭石吸附乙烯和苯的吸附热等重要物理量. 相似文献
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Zhenjun Yang 《Acta Mechanica Sinica》2006,22(3):243-256
The scaled boundary finite element method (SBFEM) is a recently developed numerical method combining advantages of both finite element methods (FEM) and boundary element methods (BEM) and with its own special features as well. One of the most prominent advantages is its capability of calculating stress intensity factors (SIFs) directly from the stress solutions whose singularities at crack tips are analytically represented. This advantage is taken in this study to model static and dynamic fracture problems. For static problems, a remeshing algorithm as simple as used in the BEM is developed while retaining the generality and flexibility of the FEM. Fully-automatic modelling of the mixed-mode crack propagation is then realised by combining the remeshing algorithm with a propagation criterion. For dynamic fracture problems, a newly developed series-increasing solution to the SBFEM governing equations in the frequency domain is applied to calculate dynamic SIFs. Three plane problems are modelled.
The numerical results show that the SBFEM can accurately predict static and dynamic SIFs, cracking paths and load-displacement curves, using only a fraction of degrees of freedom generally needed by the traditional finite element methods.The project supported by the National Natural Science Foundation of China (50579081) and the Australian Research Council (DP0452681)The English text was polished by Keren Wang. 相似文献
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生物力学已被证实是骨组织生长、重建及成形当中一个十分重要的因素. 骨组织的损
伤修复过程本质上是细胞的生物学过程和应力作用下的生长过程. 这虽然肯定了生物力学在
骨组织生长、重建过程中的重要地位, 但是, 人们对生物力学因素如何诱导骨生长、
重建的力学生物学机制仍不甚了解. 而骨组织工程需要更为科学完善的细胞生物学机制来研究和探
索骨组织的构建过程. 本文概述了国内外生物力学与骨组织生长重建的宏微观理论, 主要讨
论了骨组织结构及功能形成过程中的力学生物学相关问题. 相似文献
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In this paper, by capturing the atomic information and reflecting the behaviour governed by the nonlinear potential function,
an analytical molecular mechanics approach is proposed. A constitutive relation for single-walled carbon nanotubes (SWCNT’s)
is established to describe the nonlinear stress-strain curve of SWCNT’s and to predict both the elastic properties and breaking
strain of SWCNT’s during tensile deformation. An analysis based on the virtual internal bond (VIB) model proposed by P. Zhang
et al. is also presented for comparison. The results indicate that the proposed molecular mechanics approach is indeed an
acceptable analytical method for analyzing the mechanical behavior of SWCNT’s.
The project supported by the National Natural Science Foundation of China (10121202, 90305015 and 10328203), the Key Grant
Project of Chinese Ministry of Education (0306) and the Research Grants Council of the Hong Kong Special Administrative Region,
China (HKU 7195/04E). 相似文献
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