En este artículo se proporciona una medida común de deformación entre simulaciones a escala atómica y el marco continuo, y se definen los tensores de deformación para simulaciones multinivel. Para calcular el gradiente de deformación de cualquier átomo, se propone una función de peso para eliminar las diferentes contribuciones de los átomos vecinos que tienen diferentes distancias al átomo, y se establece un modelo de optimización de error de mínimos cuadrados ponderados para buscar los coeficientes óptimos de la función de peso y el gradiente de deformación local óptimo de cada átomo. El modelo de optimización involucra más de 9 parámetros. Para garantizar la fiabilidad del resultado de identificación de parámetros subsiguientes y aligerar la carga de trabajo de identificación de parámetros, también se desarrolla un método de análisis global de sensibilidad de parámetros y un algoritmo genético avanzado.
Esta es una versión de prueba de citación de documentos de la Biblioteca Virtual Pro. Puede contener errores. Lo invitamos a consultar los manuales de citación de las respectivas fuentes.
Artículo:
Método de propagación de incertidumbres en los datos de fabricación en problemas de quemado
Artículo:
Dinámica de fluidos computacional para flujos gas-líquido
Artículo:
Estudio sobre la liberación y migración de radionúclidos en caso de accidente con pérdida de refrigerante por rotura pequeña en un reactor marino
Artículo:
Investigación numérica de inestabilidades de arranque en sistemas de ebullición de circulación natural de canal paralelo
Artículo:
Diseño y evaluación de un sistema integrado de seguridad (ISS) para una central nuclear comercial
Artículo:
Creación de empresas y estrategia : reflexiones desde el enfoque de recursos
Artículo:
La gestión de las relaciones con los clientes como característica de la alta rentabilidad empresarial
Artículo:
Análisis socioeconómico de la problemática de los desechos plásticos en el mar
Artículo:
Los web services como herramienta generadora de valor en las organizaciones