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(From:Thinking in COMSOL)    Announcing the Boston COMSOL Multiphysics Conference 2011 User Presentations   

Announcing the Boston COMSOL Multiphysics Conference 2011 User PresentationsShare this pagePosted: 2 days ago by: Brian Kenyon         | Add your comment |Over one hundred user presentations of multiphysics applications will be given at this years COMSOL Multiphysics confere...
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(From:Thinking in COMSOL)    The inside track on simulation software  

The inside track on simulation softwarehttp://physicsworld.com/cws/article/indepth/46909Aug 18, 2011In this latest video report, Joe McEntee talks to David Kan and Daniel Smith of COMSOL about the burgeoning applications of simulation software in academic and industrial research  It has been a busy&...
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(From:Rino的博客)    世上最伟大的十个公式  

英国科学期刊《物理世界》曾让读者投票评选了“最伟大的公式”,最终榜上有名的十个公式既有无人不知的1+1=2,又有著名的E=mc2;既有简单的-圆周公式,又有复杂的欧拉公式……从什么时候起我们开始厌恶数学?这些东西原本如此美丽,如此精妙。这个地球上有多少伟大的智慧曾耗尽一生,才最终写下一个等号。每当你解不开方程的时候,不妨换一个角度想,暂且放下对理科的厌恶和对考试的痛恨。因为你正在见证的,是科学的美丽与人类的尊严。No.10 圆的周长公式(The Length of the Circumference of a Circle) 这公式贼牛逼了,初中学到现在。目前,人类已经能得到圆周率的2061亿位精度。还是挺无聊的。现代科技领域使用的-圆周率值,有十几位已经足够了。如果用 35位精度的-圆周率值,来计算一个能把太阳系包起来的一个圆的周长,误差还不到质子直径的百万分之一。现在的人计算圆周率,多数是为了验证计算机的计算能力,还有就是为了兴趣。No.9 傅立叶变换(The F...
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(From:Rino的博客)    科学家发明高效紫外发光二极管 应用广泛  

紫外半导体发光二极管在化学、生物、医学和军事领域具有广泛的应用,目前这种材料的内量子效率虽然可达到80%,但外量子效率只有3%左右。如今,基于压电光电子学效应,美国佐治亚理工学院讲席教授王中林带领的课题组发明了一种新型高效紫外半导体发光二极管,在合适应用作用下外量子效率可达到7.82%,其光发射强度、注入电流能力和电光转换效率均成倍提高。新成果发表在8月在线出版的《纳米快报》上。王中林表示,新成果还可以扩展到从紫外到红外的整个光谱范围内的由压电材料制备的半导体发光二极管,它们将在发光二极管、光电池和太阳能电流、人机界面、纳米机器人、微—纳机电系统、人机交互等领域得到广泛应用。压电光电子学是压电效应、光子特性和半导体特性三相耦合的一种效应,它通过应变引起的压电势来调节和控制电光过程,或者反过来利用电光过程调节和控制力的作用。该效应由王中林于2009年首次发现。王中林小组进一步把光引进压电电子学器件,致力于开发和研究力、电和光三相耦合器件。他们发现压电效应可优化光电池,提高光探测器的灵敏度。而最近的研究表明压电效应还可以显著提高氧化锌微纳米线发光二极管的电子—空穴复合效率,从而显著提高发光...
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(From:Thinking in COMSOL)    Solve the nonlinear PDE systems with Comsol 4.0   

Solve the nonlinear PDE systems with Comsol 4.0Joke Lee, WRU        Email: thanhlm@wru.vnSolve a nonlinear PDE systems with Comsol 4.0.In this model, the PDE system is:du1/dt=d2u1/dx2 + d2u1/dy2+ d2u1/dz2-k*u1*u2du2/dt=d2u2/dx2 + d2u2/dy2+ d2u2/dz2-k*u1*u2with 3 spheres as 3 contamination&...
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(From:Thinking in COMSOL)    Geomechanics Module – Advances into Soil and Rock Mechanics Simu  

This simulation shows how force transfers from a concrete beam to its steel reinforcement bars during tension failure. Shown are the von Mises stress in the concrete and the axial stress in the bars.COMSOL Releases Geomechanics Module – Advances into Soil and Rock Mechanics Simul...
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(From:Basara的博客)    关于SLOPE/W中锚杆的参数  

 SLOPE/W中的锚杆参数是经常犯迷糊的地方,今天来扒一扒。我们知道,在极限平衡条分法中,所有加固荷载都是作为集中力作用在条块上的,锚杆也不例外。首先,关于常荷载(Constant Applied Load)和可变荷载(Variable Applied Load),这两者是二选一的,当选择常荷载时,作用在条块上的力等于 常荷载除以锚杆间距,以验算如果锚杆提供这么大的加固力,安全系数能有多大,用于试算比较好用。当选择可变荷载时,锚杆可提供的加固力介于0和最大抗力之间,有两个关键的值,粘结抗力和可提供最大加固力,如何计算看下图用户手册中,关于粘结抗力的文字表述是正确的,但公式是错误的,即当采用可变荷载时,粘结抗力(Bond Resistance)乘以锚固段长度(Bond Length)等于最大可应用的荷载(Applied Load)。实际起作用的荷载等于滑面外侧锚固段长度乘以粘结抗力(Bond Resistance)。还有就是剪切力(shear capacity)这个一般来说不考...
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(From:Rino的博客)    阿拉莫斯国家实验室创人类最强脉冲磁场  

新闻来源:腾讯科技洛斯阿拉莫斯国家实验室的两位科学家野茨库尔特(Yates Coulter)和迈克戈登(Mike Gordon)成功创造了在最强磁场领域的世界级记录。该国家实验室的高脉冲磁场实验室的研究小组取得了97.4特斯拉的的磁感强度,这比金属废品收购站使用的巨型电磁铁产生的磁感强度高出100倍。在今年的8月18日(星期四),一个德国科学家组成的研究团队取得了92.5特斯拉的磁感强度值,而紧随其后,洛斯阿拉莫斯国家实验室的科学家就创造了97.4特斯拉的磁感强度。别小看这些看似数值并不是很高的磁感强度值,要知道,地球的磁感强度为0.0004特斯拉,而一个垃圾场用于吸取废旧金属的磁铁产生的磁感强度为1特斯拉,以及医疗用得核磁共振成像扫描的磁感强度为3特斯拉。在物理学中,描述磁场的强弱用磁感强度(磁感应强度)来表示,在国际单位制中,磁感应强度单位为特斯拉(T),而高斯与特斯拉换算比为,1特斯拉等于1万高斯。能够产生极高磁感应强度的无损脉冲为科学家提供了一个前所未有的工具,这项技术可以应用于研究材料的基本属性,范围可以从金属和超导体到半导体和绝缘体。而在高磁感强度下,也...
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(From:Rino的博客)    美研制新型半固态液流电池 节省成本电量加倍  

据英国《新科学家》杂志网站近日报道,美国麻省理工学院的科学家研制出了一种新型半固态液流电池,其成本仅为现有电动汽车所用电池的三分之一,但却能让电动汽车一次充电的行驶里程加倍。现在,电动汽车的发展受制于电池笨重、昂贵且浪费空间。例如,日产公司聆风(Leaf)电动汽车电池三分之二的体积内充斥着提供结构支持但不产生电力的材料,非常耗电。另外,传统的电池组包含几百个电池,每个电池都包含众多固体电极。这些电极上有金属箔集电器,采用塑料薄膜分隔。要增加储能,就要增加电极材料,因此,就需要更多金属箔和塑料薄膜,使得电池非常笨重。麻省理工学院材料科学和工程学教授蒋业明(音译)领导的团队研制出了一款名为“剑桥原油”的半固态液流电池,其不仅减少了电池内的“无效材料”,而且提高了电池的能效。在普通电池内,离子通过液体或粉末电解液在两个固体电极之间来回穿梭,迫使电子在连接电极的外部电线上流动来产生电流。而在新电池内,电极为细小的锂化合物粒子与液体电解液混合形成的泥浆,电池使用两束泥浆流,一束带正电,一束带负电。两束泥浆都通过铝集电器和铜集电器,两个集电器之间有一个能透水的膜。当两束泥浆通过膜时,会交换锂离子,...
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(From:Rino的博客)    日本和美国科学家发现南极冰川正在高速流失  

由日本宇宙航空研究开发机构和美国航天局科学家组成的研究小组近日发现,南极冰川正在高速流失,部分冰川正以每天4至5米的速度流入海中。日本宇宙航空研究开发机构说,此次调查过程中,两国科学家利用了日本、加拿大和欧洲的多颗人造卫星于1996年至2009年间拍摄的3000多张照片, 对南极大陆所有冰体的移动进行了观测。调查显示,南极冰川的移动速度非常快,很多地点的冰川以每年250米的速度流向大海。其中,冰川移动入海的最快速度为每天5米左右。该机构研究员岛田政信说,他们发现,由于冰川持续向海中移动,南极大陆表面覆盖的冰盖不断崩塌。他说,弄清了冰川入海的速度,就能够大致推算进入大海的冰量。这些数据可以帮助预测海平面的上升速度等。本次调查成果发表在最新一期美国《科学》杂志上。
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