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AuroraDataRecovery数据恢复软件

于 2020-11-28 发布
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代码说明:

AuroraDataRecovery 可恢复分区丢失,分区打不开,误删除 误格式化等多种情况的数据 ,多种恢复方式针对不同的情况采用最合适的恢复方案,另外针对磁盘打不开提示未格式化或者目录或目录损坏且无法读取等状况也可以用RAW恢复。

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    《数字图像处理(第三版)》是2011年电子工业出版社出版的图书,作者是(美)冈萨雷斯,(美)伍兹。 在数字图像处理领域,《数字图像处理(第三版)》作为主要教材已有30多年。这一版本是作者在前两版的基础上修订而成的,是前两版的发展与延续。除保留了前两版的大部分内容外,根据读者的反馈,作者在13个方面对《数字图像处理(第三版)》进行了修订,新增了400多幅图像、200多幅图表及80多道习题,融入了近年来数字图像处理领域的重要进展,因而《数字图像处理(第三版)》特色鲜明且与时俱进。《数字图像处理(第三版)》仍分为12章,即绪论、数字图像基础、灰度变换与空间滤波、频率域滤波、图像复原与重建、彩色图像处理、小波和多分辨率处理、图像压缩、形态学图像处理、图像分割、表示与描述、目标识别
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fluent中文帮助完整版,对于初学者非常有帮助,可以对照英文help进行学习。图一:基本程序结构我们可以用产生所需的几何结构以及网格(如想了解得更多可以参考的帮助文件,只体的帮助文件在本光盘中有,也可以在互联网上找到),也可以在已知边界网格(由或者第三方软件产生的)中用产生三角网格四面体网格或者混合网格,详情请见用户手册。也可能用其他软件产生所需要的网格,比如或者以及都是公司的软件。与其他软件的界面可能根据用户的需要酌情发展,但是大多数软件都可以产生上述格式的网格。旦网格被读入,剩下的任务就是使用解算器进行计算了。其中包括,边界条件的改定,流体物性的改定,解的执行,网格的优化,结果的査看与后处理。和前处理器的名字,在使用之前将会用到它们。对」那些还在使用这两个软件的人来说,在木手册中,你可以参考和的详细介绍。木程序的能力解算器有如下模拟能力:●用非结构自适应网格模拟或者流场,它所使用的非结构网格主要有三角形五边形、四边形五边形,或者滟合网格,其中混合网格有棱柱形和金字塔形。(一致网格和悬挂节点网格都可以)●不可压或可压流动定常状态或者过渡分析无粘,层流和湍流●牛顿流或者非牛顿流●对流热传导,包括自然对流和强迫对流●耦合热传导和对流●辐射热传导模型惯性(静止)坐标系非惯性(旋转)坐标系模型●多重运动参考框架,包括滑动网格界面和的混合界面●化学组分混合和反应,包括燃烧子模型和表面沉积反应模型热,质量,动量,湍流和化学组分的控制体源●粒子,液滴和气泡的离散相的拉格朗日轨迹的计算,包括了和连续相的耦合●多孔流动维风屙热交换模型●两相流,包括气穴现象复杂外形的自由表面流动上述各功能使得具有广泛的应用,主要有以下儿个方面油气能量的产生和环境应用●航天和涡轮机械的应用汽车T业的应用●热交换应用电子应用●材料处理应用建筑改计和火灾研究总而言之,对于模拟复杂流场结构的不可压缩可压缩流动来说,是很理想的软件。对于不同的流动领域和模型,公司还提供了其它几种解算器,其中包括以及使用概述采用非结构网格以缩短产生网格所需要的时间,简化了几何外形的模拟以及网格产生过程。和传统的多块结构网格相比,它可以模拟具有更为复杂几何结构的流场,并且具有使网格适应流场的特点。也能够使用适体网格,块结构网格比如和许多其它的结算器的网格可以在流动中处理三角形网格和四边形网格,在流动中可以处理四面体网格,六边形网格,金字塔网格以及楔形网格(或者上述网格的混合)。这种灵活处理网格的特点使我们在选择网格类型吋,可以确定最遹合特定应用的网格拓扑结构。在流场的大梯度区域,我们可以适应各种类型的网格。但是你必须在解算器之外首先产生初始网格,初始网格叮以使用或者某一具有网格读入转换器的系统计划你的分析当你决定使解决某一冋題时,首先要考虑如下几点问题:定义模型目标:从模型中需要得到什么样的结果?从模型中需要得到什么样的精度;选择计算模型:你将如何隔绝所需要模拟的物理系统,计算区域的起点和终点是什么?在模型的边界处使用什么样的边界条件?二维问题还是三维问题?什么样的网格拓扑结构适合解决问题?物理模型的选取:无粘,层流还湍流?定常还是非定常?可压流还是不可压流?是否需要应用其它的物理模型?确定解的程序:问趑可否简化?是否使用缺省的解的格式与参数值?采用哪种解格式可以加遮收敛?使用多重网格计算机的内存是否够用?得到收敛解需要多久的时间?在使用分析之前详细考虑这些问题,对你的模拟来说是很有意义的。当你计划工程时,请利用提供给使用者的技术支持解决问题的步骤确定所鮮决问题的特征之后,你需要以卜儿个基木的步骤来解决问题创建网格运行合适的解算器:输入网格检査网格选择解的格式选择需要解的基本方程:层流还是湍流(无粘)、化学组分还是化学反应、热传导模型等桷定所需要的附加模型:风扇,热交换,多孔介质等。指定材料物理性质指定边界条件调节解的控制参数初始化流场计算解检杏结果保存结果必要的话,细化网格,改变数值和物理模型。第一步需要几何结构的模型以及网格生成。你可以使用或者一个分离的系统广生几何结构模型及网格。也可以用从已有的面网格中产生体网格。你也可以从相关的软件包生成体网格,然后读入到或者详情参阅网格输入一章至于创建几何图形生成网格的详细信息清查月相关软件使用于册第步,启动解算器后血将会介绍第三到十四步详细操作,下面的表告诉了我们哪一步需要什么软件表菜单概述解的步骤菜单读入网格文件菜单检查网格网格菜单选择解算器格式定义菜单(选择基本方程定义菜单材料属性定义菜单边界条件定义菜单调整解的控制解菜单(初始化流场解菜单计算解解菜单结果的检查显示菜单()绘图菜单()报告菜单(保存结果文件菜单网格适应适应菜单启动和启动的方式是不同的,详细参阅相关介绍。不同的安装过程也是为了使能够止确启动而设定的单精度和双精度解算器在所有计算机操作系统上都包含这两个解算器。大多数情况下,单精度解算器高效准确,但是对于某些问題使用双精度解算器更合适。下面举几个例子:如果几何图形长度尺度相差太多(比如细长管道),搆述节点坐标时单精度网格计算就不合适了;如果几何图形是由很多层小直径管道包围而成(比如:汽车的集管)平均压力不大,但是局部区域压力却可能相当大(因为你只能设定一个仝局参考压力位置),此时采用双精度解算器计算压差就很有必要了。对于包括很大热传导比率和(或)高比率网格的成对问题,如果使用单精度解算器便无法有效实现边界信息的传递,从而号致收敛性和(或)精度下降在系统启动有如下几个启动方法:在命令行启动适当的版本在命令行启动,但是不指定版本,然后在面板上选择适当的版本;在命令行启动,但是不指定版本,然后读入文件(或者文件和数据文件)来启动适当的板本。命令行启动适当版本:可以指定维度和精度运行二维单精度版本;相应的都分别运行相应的版本。并行版本的启动请参阅相关的并行版本启动方法在此不予介绍在解算器的面板中指定版本fluentFile Grid Define Solve Adapt Surface Display Plot Report Parallel HelpLa1n"s下门1c214 FUentes日1日seF1uent5,单11bf1ueht+cm+191-32ersion启动时的控制台窗口在版本提示中健入或者启动相应版本如果是在图形用户界面()中启动适当的版本,请选择菜单,然后将会出现如下图所小的菜单,这样你就可以选择合适的版本了你也可以在这个面板上启动远程机器上的或者并行版本,详细的内容请参阅相关主题Select solversectionversions口3DProgram.耳Doub| e PrecisionVersionedu Paralel0p0→Pth/usr/131/1uRemote executionOptionsHostnameLoad Path/usr/ local/fluent/developPasswordHuIApply训5eHelp可以在选择结算器的面板上启动适当的版本在面板上启动解算器一般遵循如下方法开关选项指定还是解算器开关双精度选项启动双精度或者单精度解算器点击按钮如果可执行程序不在你的搜索目录下,你可以在点击之前指定完全的文件名。文件指定解算器版本:启动时如果未指定版本(在命令行输入),将会出现前面所看到的控制台窗口在或者菜单中择适当的文件或者文件,我们就可以启动适当的版本了。(详细内容型参阅“读写和文件”部分)。当然也可以在版本的文本菜单中用或者命令。菜单或者命令中读入的和文件具有相同的名字,而且扩展名分别为和在启有几种方法,下面做·介绍中有两种方法启动开始菜单—程序菜单(安装时可以改名)菜单—点击在命令提示符中键入或者启动相应版本。需要注意的是,进行上述步骤之前你要设定用户环境以便于可以找到你可以遵照如下做法:选择程序组的,该程序会将目录加入到你的命令搜索行在命令提示符中你也可以启动并行在个处理器上运行并行版本,键入(在或者之后,为处理器的个数。比如表示在个处理器上运行版本,详细内容请参阅并行处理部分在上运行:有两个方式启动鼠标双击程序图方式的方法同上启动选项启动解算器之前要想知道版本信息,你可以键入命令,下面是该命令的选项:格式:在系统中,只有有限制和可用。前三个选项是用来指定和的声明的。为用户提供界面和图形窗口的程序。选项只用于手动启动解算器的情况如果你输入,你可以指定解算期间的图形驱动器(如:输入将会在运行之前列出所有环境变量。命令将会运行而没有图形窗∏与图形用户界面。如果你不是用显示或者你想提交份批处理任务这一选项十分有用。命令将会运行而没有图形用户界面。命令将会运行而没有图形。在系统中,命令会以图标的形式运行,如果你去图标化,就会得到图形用户界面。这一选项用」和选项连接以后台模式处理仟务要启动解算器并立即读入日志文件,输入为所要读入的日志文件名。选项加速了启动过程但不检查许可证服务器是否运行。这一功能在你知道许可证服务器已经运行时或者你根本就不想启动许可证服务器时(比如说:你根本就没有权力启动它)是很有用的。命令将会运行·个解算器的版本,它可以允许你设定问题,或者进行后处理过程,但是不允许你进行计算选项允许你对每一个工程分别记录的时间。如果通过键入是工程的名字)开始一项工作,与事件有关的信息会记录在许可证管理的文件中。要确定某项⊥程的吋间,将文件中的和值加起来即可。输入(其中为版本号),将会列出指定版本的所有版本号。选项运行的版木。当然你也可以输入此时可以列出所有的版木号,然后指定版本。你可以输入或者在仟何其它的连接词中使用选项,来查看可执行程序在哪里而不必运行它剩下的选项是和并行计算有关的选项用于通过主机过程的声明,选项用」通过计算节点的声明,选项用」远程前端机器的并行札器上启动并行计算节点过稈,选项用于取消默认的计算节点过稈产牛,选项指定了并行通信装置的使用,其中是运行于多处理器机器上的任何一个通信装置,选项指安装的根日录,选项指定了所使用的处理器,关于启动并行版本的的更多信息,请参阅解算器的并行版本的启动。解算器中用户可以选择的输入选择解的格式提供三种不同的解格式:分离解;隐式耦合解;显式耦合解。三种解法都可以在很大流动范围內提供准确的结果,但是它们乜各有优缺点υ分离解和耦合解方法的区别在于,连续性方程、动量方程、能量方程以及组分方程的解的步骤不同,分离解是按顺序解,耦合解是同时解。两种解法都是最后解附加的标量方程(比如:湍流或辐射。隐式解法和显式解法的区屴在于线化耦合方程的方式不同。详情请参阅相关章节。分离解以前用于和耦合显式解以前用于。分离解以前是用于不可压沇和般可压流的。而耦合方法最初是用来解高速可压流的。现在,两种方法都适用于很大范围的流动从不可压到高速可压,但是计算高速可压流时耦合格式比分离格式更合适。默认使用分离解算器,但是对」高速可压流(如上所述),强体积力导致的强烈耦合流动比如浮力或者旋转力,或者在非常精细的网格上的流动,你需要考虑隐式解法。这解法耦合了沇动和能量方程,常常很快便可以收敛。耦合隐式解所需要内存大约是分离解的到倍,选择时可以通过这一性能来权衡利弊。在需要隐式耦合解的时候,如果计算杋的内存不够就可以采用分离解或者耦合显式解。耦合显式解虽然也耦合了流动和能量方程,但是它还是比耦合隐式解需要的內存少,但是它的收敛性相应的也就差一些。注意:分离解中提供的几个物理模型,在耦合解中是没有的:多项流模型;混合组分燃烧模型预混合燃烧模型相变模型辐射模型指定质量流周期流动模型冑期性热传导模型用户选择解的格式:点击菜单弹出下面图框,选择所需要的格式即可solwerFormulation令 Segregatedy ImplicitCoupledTime令2Dⅴ Axisymmetricv Unsteadyy Axisymmetric Swirvelocity Formulation今Abs0uteyr RelativeOKCantelHelp解算器控制面板算例为了演示的问题解决和后处理能力,你可以用上提供的网格文件解决一个很简单的问题。所要解决的问题凊看下图。在该问题中边长米,内部为常密度空气,上部是一个速度为向右运动的壁面,雷诺数大约为流动是层流=0.1m/s0°=60P=1.0 kgμ=20E05kgmRe驱动腔内的流体流动程序概要上述门题是一个简单的二维问题,流动为层流,无热传导,不需考虑特殊的物理模型,除此之外,所有的问题,如几何图形,网格,边界位置和类型已经在网格生成的时候定义了。你只需读入网格文件就可以读入全部信息了。本问题模拟的步骤简化为:读入并检査网格,选择默认的分离解,定乂物理模型,指定流体性质,指定边界条件,保存问题的设置,初始化解域,计算解,保存结果,检査结果。在廾始之前把安装上的网格文件复制到工作目录。读入网格:点击菜单弹出下面的对话框般说来,个文件包括网格,边界条件和解的控制参数。网格文件是它的了集,本算例中的网格已经保存为的格式了,所以可以像读入其它文件一样来读入它。(如果网格文件是其它格式,请选择菜单
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  • DDR布局布线规则与实例【中为电子科技工作室】
    【实例简介】DDR属于高速电子电路范畴,在Layout时需要做等长处理,本文介绍了DDR的布局布线规则,图文并茂,易学易懂。
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  • HTML转PDF 非常好用
    用Aspose.Pdf来实现HTML转PDF
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  • Thermo-calc中文版
    过去的几十年里,计算机模拟在材料科学与技术中的应用对于材料设计的定量化产生了革命性的影响。各种热力学和动力学模型的组合使得预测材料加工过程中材料的成份、结构及性质成为了可能。数学模型在产品研发和过程控制中日益显著的重要性佐证了对于热力学计算和动力学模拟的迫切需求。并且现代定量化的材料设计已经从计算热力学及动力学中获得了巨大的收益。将多元多相体系中各元素/组元/相的热力学平衡和局部平衡信息以及材料加工过程中的相变动力学(以及化学反应、表面反应、形核、熟化、流体流动性等)信息整合在一个软件系统中对于解决化工、冶金、汽车、航天及电子工业中材料设计和过程控制中的实际问题是至关重要的,并将同时满足自Thermo-Calc用户指导书5.4.4 DATABASE INFORMATION5.45 DEFINE ELEMENTS405.4.6 DEFINE SPECIES405.47 DEFINE SYSTEM5.4.8 EXCLUDE UNUSED SPECIES415.4.9 EXIT415410 GET DATA5.4.11 GOTO MODULE425.4.12HELP.425.4.13 INFORMATION5.4.14 LIST DATABASE5.4.15 LIST SYSTEM455.4.16 MERGE WITH DATABASE..…………………455.417 NEW DIRECTORY FILE5.418 REJECT465.4. 19 RESTORE475. 420 SET AUTO APPEND DATABASE5.4.21 SWITCH DATABASE…………495.5 Extended Commands7列表模块(TAB)…··*··7.1简介7.2基本命令…527.2.1 HELP527.2.2 GOTO MODULF527.2.3 BACK7. 2. 4 EXIT7.2.5 PATCH73重要命令547.3.1 TABULATE SUBSTANCE547.3.2 TABULATE REACTION7.3.3 ENTER REACTION7.3.4 SWITCH DATABASE7.3.5 ENTER FUNCTION7.3.6 TABULATE DERIVATIVES.677.3.7 LIST SUBSTANCES74其他命令…737. 4.1 SET ENERGY UNIT7.4.2 SET PLOT FORMAT747.4.3 MACRO FILE OPEN747.4.4 SET INTERACTIVE…1777.5列表绘制77Thermo-Calc用户指导书8平衡计算模块(POLY)…797982正文8.3基本热力学知识818.3.1体系和相.8183.2物种和成分8.33状态变量283.3.1体系,组元,物种的强度性质.83.3.2容度变量的标准化中·“““干.858.3.33体系,相的能量容度变量8334体系的总人小8.3.3.5体系,相的组元数量83.3.6体系中相的数量···9083.3.7相的特殊的量8.3.3.8相的成分28.3.39偏导数(行生变量83.4组元95835状态84不同类型的计算9641单点平衡计算···.·;96842性质图的 STEPPⅠNG计算…84.3凝固过程模拟988.44仲半衡和To温度模拟……98845相图的 MAPPING计算846 Potential图计算…8.4.7 Pourbaix图计算…848图的绘制…10284.9从吉布斯自由能最小化到全域最小化102图8.5.1二元相图8.52三元相图105853准二元相图和准三元相图1088.54高度有序相图……1098.55性质图.8.6普通命令8.6.1 HELP8.6.2 INFORMATION1108.6.3GOTO MODULE118.6.4BACK.1128. 6.5 SET INTERACTIVE1128.6.6 EXIT.1128.7是本命令112Thermo-Calc用户指导书8.7.1 SET CONDITION1138.7.2 RESET CONDITIONLIST CONDITIONS..…158.7.4 COMPUTE EQUILIBRIUM1158.7.5 LIST EQUILIBRIUM1178.7.6 DEFINE MATERIAL·;·:······+··“·····:····;4··1178.7.7 DEFINE DIAGRAM1208.8Commands to save and read the poly Data Structure1228. 8.1 SAVE WORKSPACES1228.8.2READ WORKSPACES12589计算和绘制相图的命令1268. 9. SET AXIS VARIABLE.1268.9.2 LIST AXIS VARIABLE.……1278.9.3MAP.12789.4 STEP WITH OPTIONS.1288.9.5 ADD INITIAL EQUILIBRIUM…1348.96POST1358.10其它的有用和高级的命令1368.10.1 DEFINE COMPONENTS1368.10.2 SET REFERENCE STATE...............................1378. 10.3 CHANGE STATUS··.*·+····1·丰·非1388.10.4 LIST STATUS1448. 10.5 COMPUTE TRANSITION1458.10.6 SET INPUT AMOUNTS1478.10.7 SET NUMERICAL LIMITS1478. 10.8 SET ALL START VALUES11488.I0.9 SET START VALUE1498.10.10 SET START CONSTITUTION1508.10.11 RECOVER START VALUES1508.10.12 ENTER SYMBOL1508.10.13LIST SYMBOLS…·+····:+····1528.10.14 DELETE SYMBOL8.10.15 SHOW VALUE8.10.16 EVALUATE FUNCTIONS1538.10.17 TABULATE…8.10.18 LIST INITIAL EQUILIBRIA……8. 10.19 LOAD INITIAL EQUILIBRIUM1538.10.20DELETE INITIAL EQUILIBRIUM1548.10.21 AMEND STORED EQUILIBRIA.1548.10.22 SET MINIMIZATION OPTIONS1558.10.23 SPECIAL OPTIONS1578.10.24CREATE NEW FOUILIBRIUM1638.10.25 SELECT EQUILIBRIUM163Thermo-Calc用户指导书8. 10.26 MACRO FILE OPEN1648.10.27 REINITIATE MODULE.1668.10.28 PATCH.1668.11水溶液1668.1.1水溶液中相的定义和参考状态·“+·“···1678.11.2与水溶液相相关的模型,数据库和模块……..1678.1.3水溶液相中的辅助衍生变量168.11.4输出模式的改进8.11.5水溶液相的计算1728.12计算困难的解决方案…173812.1第一步8.12.1.1检查状态1738.12.1.2简化体系…1748.12.1.3相1748.12.14零分数1748122第二步1748.12.3第三步1748.13常见问题.8.13.1为什么只能画出半个图?.1758.13.2为什么保存后不能画图?…1768.13.3为什么GT不完仝等同于-S?··.*·+····11768.134如何得到组元的偏焓?1768.135为什么当H( LIQUID)为0时,而HM( LIQUID)不为0?…8.13.6为什么石墨稳定时,计算出的碳的活度小于1?.1778.13.7如何得到过剩吉布斯自由能的值?1778.13. 8 What is wrong when I get crossing tie-lines but no miscibility gap? .............1788.13.9如何直接计算溶解度间隙的最大值?1789后续处理器模块(POST1789.1简介17892基本命令…92.1HFLP(帮助)180922BACK(返回)··9.2.3EXT(退出).18093重要命令93.1 SET DIAGRAM AXIS(设置图形坐标轴)1819.32 SET DIAGRAM TYPE(设置图形类型)183933 SET LABEL CURVE OPTION(设置曲线标签选项)9.34 ADD LABEL TEXT(添加标签文本)93.5 MODIFY LABEL TEXT(修改标签文本).1859.3.6 SET PLOT FORMAT(设置绘图格式)…1869.37 PLOT DIAGRAM(绘图)190Thermo-Calc用户指导书938 Thermo-Calc图形窗口1919.3.9 PRINT DIAGRAM2019.3.10 DUMP DIAGRAM....2039.3.11 SET SCALING STATUS9.3.12 SET TITLE2059.3.13 LIST PLOT SETTINGS2059.4 Experimental Data File Plot Commands9.4.1 APPEND EXPERIMENTAL DATA2059.42 MAKE EXPERIMENTAL DATAFILE2079.4.3 QUICK EXPERIMENTAL PLOT20795其他命令9.5.1 ENTER SYMBOL2089.5.2 LIST SYMBOLS2109.5.3 SET AXIS LENGTH.2109.5.4 SET AXIS TEXT STATUS2119.5.5 SET AXIS TYPE∴2119.5.6 SET COLOR2129.5.7 SET CORNER TEXT2139.5.8 SET FONT2149.5.9 SET INTERACTIVE MODE2159.5.10 SET PLOT OPTIONS9.5.11 SET PREFIX SCALING2169.5.12 SET REFERENCE STATE2179.5.13 SET TIELINE STATUS2179.5.14 SET TRUE MANUAL SCALING2189.5. 15 FIND LINE2189.5.16 TABULATE189.5.17 LIST DATA TABLE…2199.6 Odd commands2209.6.1 PATCH WORKSPACE…2209.6.2 RESTORE PHASE IN PLOT··::·9.6.3 REINITIATE PLOT SETTINGS2219.6.4 SET AXIS PLOT STATUS2219.6.5 SET PLOT SIZE9.6.6 SET RASTER STATUS9.6.7 SET TIC TYPE29.6.8 SUSPEND PHASE IN PLOT9.7 3D-Graphical Presentations: Command and Demonstration239.7.1 CREATE 3D PLOTFILE22697.2在 Cortona VrMl Client Viewer中浏览3D图形.810些专用模块23110.1介绍…2316Thermo-Calc用户指导书10.2专用模块产生或使用的文件23210.2.1POLY3文件23210.2.2RCT文件…10.23GES5文件23310.24 MACRO文件23410.3与专用模型的相互作用.….234104BIN模块2351041BⅠN模块介绍.…2351042专用BIN-模块数据库的结构2401043BIN-模型计算的演示举例……24210.5TERN模块24310.51TERN模块介绍24310.5.2专用TERN模块数据库的结构…24910.53TERN-模块计算的演示举例25210.6 POTENTIAL模块10.6.1 POTENTIAL模块介绍10.6.2 POTENTIAL-模块所使用的数据库结构.25610.6.3 POTENTIAL-模块计算的演示举例.25710.7布拜( POURBAIX)模块25710.7.1布拜( Pourbaix)图25710.7.2 POURBAⅨX模块的描述26110.7.2.1 POURBAIX模型的发展…26110.72,2计算 Pourbaix图表的基本需求26310.723 POURBAIX模块的上要特征10.7.2.4对水溶液相不同性质的描述28010.7.2.5应用于 Phurbaⅸx模块计算的热力学模型和数据库2820.7.3 POURBAIX模块的应用28410.74 POURBAⅨX模块计算示例…28710.7.5 POUBAIX模块计算参考文献:28810.8 SCHEIL模块10.8.1凝固过程10.8.2 Scheil-( Gulliver凝固模型(在热力学近似的条件下)…2810.8.3移动边界模型(在动力学近似的条件下)29010.84 SCHEIL模块的介绍29010.85 SCHEIL模块模拟的演示实例…10.8.6 Scheil- Gulliver模拟的参考文献30810.9 REACTOR模型……30910.91 REACTOR模型介绍…3091092多级稳态反应堆模拟的一些概念10.93 REACTOR模块的命令…31110.9.3.1 AMEND RECORD““.31110.9.3.2BACK…∴311Thermo-Calc用户指导书10.9.3. 3 CREATE DIVIDERS31110.9.3 4 CREATE PIPE31210.9.3.5 CREATE PROBE1210936 CREATE STAGE BOXES31210.9.3.7 EXECUTE POLY3 COMMAND31410.9.3.8EXIT3141093.9 GOTO MODULE10.9.3.10HELP…10.9.3.11 INFORMATION31510.9.3. 13 LIST RECORDS31510.9.3.14 PATCH WORKSPACE1093 15 READ WORKSPACE10.9.3.16 SAVE WORKSPACE109317 SHOW PROBE3181093. 18 START SIMULATION31810.9.4 REACTOR模块模拟的实例演示…10.9.5 REACTOR模块模拟参的考文献32011吉布斯自由能系统模块(GES)…11.1引言2111.2热化学···.·;32211.2.1不语定义322112,2 Elements(元素)和 species(物质种类)322112.3大写和小写形式11.24 Phases(相)112.5温度和压力的函数32411.2.6标志符…112.7可混合性间隙问隙( Miscibility gaps)…11.3热力学模型.…26113.1标准吉布斯自由能11.32理想替代模型…..3281.3.3规则溶液模型.3281134使用组元而不是元素11.35亚点阵模型_化合物能量公式3291.3.6离子液相模型,用于具有有序趋势的液相3011.3.7团聚模型3011.3.8准化学模型.3301139吉布斯自由能中的非化学贡献(例如:铁磁性)113.10只有有序无序转变的相······31113.11CⅥM方法:用于化学有序/无序现象…332113.12 Birch-Murnaghan模型:用于高-PT贡献132113.13广义PVT模型:用于高-PT贡献.…11.3.14理想气态模型ws.非理想气态/气态混合物模型334Thermo-Calc用户指导书11.3.15DHLL和SIT模型:用于稀释水溶液11.3.16HKF和PIZ模型:适用于浓缩水溶液11.3.17通用的两态模型1335113.18Fory- Huggins模型:适用于聚合物114热力学参数…·“+·“···3371.5数据结构11.5.1相的组元…11.52吉布斯自由能参考由…..…34011.5.3过剩吉布斯能3411154个人文件存储,34111.5.5加密和不加密数据库11.6GES系统的应用程序…34211.7用户界面11.7.1模块性和交互性34311.7.2控制符的使用34118帮助(Hclp)和信息( nformation)命令…34411.8.1 HELP34411.8.2 INFORMATION…345I,9转换模块和结束程序命令.…34511.9.1 GOTO MODULE·垂p346119.2 BACK34611.9.3EXIT,34611.10输入数据命令34711.101 ENTER ELEMENT3411. 10.2 ENTER SPECIES34711.103 ENTER PHASE34811.10.4 ENTER SYMBOL35011. 10.5 ENTER PARAMETER.35311.11列出数据命令…11.11.1 LIST DATA35711.11.2 LIST PHASE DATA11. 113 LIST PARAMETER3581. 11.4 LIST SYMBOL章卡11.11.5 LIST CONSTITUENT·······11. 11.6 LIST STATUS36011.12修改数据命令I.12.1 AMEND ELEMENT DATA11.122 AMEND PHASE DESCRIPTION36311. 123 AMEND SYMBOL37311. 12.4 AMEND PARAMETER...............................37511.125 CHANGE STATUS3779
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