دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
ویرایش: 1 نویسندگان: Gianpietro Moras, Rathin Choudhury (auth.), Traian Dumitrica (eds.) سری: Challenges and Advances in Computational Chemistry and Physics 9 ISBN (شابک) : 9781402097843, 9781402097850 ناشر: Springer Netherlands سال نشر: 2010 تعداد صفحات: 627 زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 15 مگابایت
در صورت تبدیل فایل کتاب Trends in Computational Nanomechanics: Transcending Length and Time Scales به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب روندها در نانومکانیک محاسباتی: فراتر از طول و مقیاس زمانی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
نانو مکانیک محاسباتی که در تقاطع شیمی محاسباتی، فیزیک حالت جامد و مهندسی مکانیک قرار دارد، به عنوان یک حوزه تحقیقاتی میان رشته ای جدید ظهور کرده است که قبلاً نقشی محوری در درک پاسخ مکانیکی پیچیده مقیاس نانو ایفا کرده است. . بسیاری از مسائل مهم نانومکانیکی به پدیده های موجود در مقیاس پدیدارشناسی میکروسکوپی یا پیوسته مربوط می شود. بنابراین، آنها را می توان با رویکردهای محاسباتی سنتی، مانند دینامیک مولکولی (برای مقیاس میکروسکوپی) و عناصر محدود (برای مقیاس پیوسته) شبیه سازی کرد. اخیراً، پیشرفت های قابل توجه در روش های محاسباتی، فراتر از رویکردهای متمایز ذکر شده در بالا را ممکن ساخته است. با پیوند یکپارچه روشهای رشتهای که قبلاً از هم جدا شدهاند، جنبههای چند مقیاسی رفتار نانومواد اکنون میتوانند هم از دیدگاه بنیادی و هم از دیدگاه مهندسی-کاربردی شبیهسازی و مطالعه شوند.
روندها در نانومکانیک محاسباتی: ترازهای طول و زمان فراتر نتایج اخیر ایجاد شده از طریق کاربرد میکروسکوپی فردی یا ترکیبی (از ابتدا تا اتصال محکم به میدان نیروی تجربی) و پیوسته را بررسی میکند. تکنیک های مدل سازی این پیشرفتها و چالشهای قابلتوجه در توسعه ابزارهای محاسباتی چند مقیاسی را نشان میدهد که هدف آن توصیف پاسخ نانومکانیکی در مقیاسهای زمانی و طولی متعدد از مقیاس اتمی، از طریق ریزساختار یا انتقالی، و تا پیوستار، و همچنین فوقالعاده است. فرصتهایی در استفاده از استراتژیهای نانومکانیکی اتمی به پیوسته در عرصه مواد زیستی.
روندها در نانومکانیک محاسباتی: فراتر از طول و زمان مقیاس یک ابزار مرجع مفید برای متخصصان، فارغ التحصیلان و دانشجویان علاقه مند به شیمی محاسباتی و فیزیک، علوم مواد و مهندسی است.
Situated at the intersection of Computational Chemistry, Solid State Physics, and Mechanical Engineering, Computational Nanomechanics has emerged as a new interdisciplinary research area that has already played a pivotal role in understanding the complex mechanical response of the nano-scale. Many important nanomechanical problems concern phenomena contained in the microscopic or the continuum phenomenological scale. Thus, they can be simulated with traditional computational approaches, such as molecular dynamics (for the microscopic scale) and finite elements (for the continuum scale). More recently, significant advances in computational methodologies have made it possible to go beyond the distinct approaches mentioned above. By seamlessly linking the previously separated discipline methodologies, multi-scale aspects of the behaviour of nano-materials can now be simulated and studied from both fundamental and engineering-application viewpoints.
Trends in Computational Nanomechanics: Transcending Length and Time Scales reviews recent results generated via the application of individual or blended microscopic (from ab initio to tight binding to empirical force field) and continuum modeling techniques. It illustrates the significant progresses and challenges in developing multi-scale computational tools that aim to describe the nanomechanical response over multiple time scales and length scales ranging from the atomistic, through the microstructure or transitional, and up to the continuum, as well as the tremendous opportunities in using atomistic-to-continuum nanomechanical strategies in the bio-materials arena.
Trends in Computational Nanomechanics: Transcending Length and Time Scales is a useful tool of reference for professionals, graduates, and undergraduates interested in Computational Chemistry and Physics, Materials Science, and Engineering.
Front Matter....Pages i-xviii
Hybrid Quantum/Classical Modeling of Material Systems: The “Learn on the Fly” Molecular Dynamics Scheme....Pages 1-23
Multiscale Molecular Dynamics and the Reverse Mapping Problem....Pages 25-59
Transition Path Sampling Studies of Solid-Solid Transformations in Nanocrystals under Pressure....Pages 61-84
Nonequilibrium Molecular Dynamics and Multiscale Modeling of Heat Conduction in Solids....Pages 85-134
A Multiscale Methodology to Approach Nanoscale Thermal Transport....Pages 135-150
Multiscale Modeling of Contact-Induced Plasticity in Nanocrystalline Metals....Pages 151-172
Silicon Nanowires: From Empirical to First Principles Modeling....Pages 173-191
Multiscale Modeling of Surface Effects on the Mechanical Behavior and Properties of Nanowires....Pages 193-229
Predicting the Atomic Configuration of 1- and 2-Dimensional Nanostructures via Global Optimization Methods....Pages 231-253
Atomic-Scale Simulations of the Mechanical Behavior of Carbon Nanotube Systems....Pages 255-295
Stick-Spiral Model for Studying Mechanical Properties of Carbon Nanotubes....Pages 297-322
Potentials for van der Waals Interaction in Nano-Scale Computation....Pages 323-333
Electrical Conduction in Carbon Nanotubes under Mechanical Deformations....Pages 335-365
Multiscale Modeling of Carbon Nanotubes....Pages 367-388
Quasicontinuum Simulations of Deformations of Carbon Nanotubes....Pages 389-419
Electronic Properties and Reactivities of Perfect, Defected, and Doped Single-Walled Carbon Nanotubes....Pages 421-471
Multiscale Modeling of Biological Protein Materials – Deformation and Failure....Pages 473-533
Computational Molecular Biomechanics: A Hierarchical Multiscale Framework With Applications to Gating of Mechanosensitive Channels of Large Conductance....Pages 535-556
Out of Many, One: Modeling Schemes for Biopolymer and Biofibril Networks....Pages 557-602
Back Matter....Pages 603-620