Cтраница 1
Методы молекулярной динамики являются подходящим инструментом для исследования структуры чистой воды и расплавленных солей. Здесь уместно отметить работы 288, 289 ], в которых приводится разложение в ряд решения средне-сферической модели для смеси твердых сфер одинаковых размеров, обладающих зарядом и диполем. [1]
Методами вычислительной молекулярной динамики было показано, что возрастание флюктуации в реагирующей системе имеет место как в случае перехода из одного стационарного состояния в другое [11], так и при переходе такого состояния в осцилляционное. [2]
В методе молекулярной динамики классические уравнения Ньютона решаются с учетом сил, соответствующих энергии молекулярного парного взаимодействия при заданной суммарной энергии, соответствующей температуре и давлению системы. [3]
В методе молекулярной динамики легко получить временные автокорреляционные функции, но усреднение их необходимо вести не по фазовому пространству, а по времени. [4]
В методе молекулярной динамики решаются уравнения Ньютона с учетом сил, соответствующих энергии молекулярного парного взаимодействия при заданной соответствующей температуры энергии. [5]
В настоящее время метод молекулярной динамики широко используется для расчета теплофизи-ческих свойств газов и жидкостей. Раздел 4 посвящен термодинамическим и переносным свойствам смесей. [6]
Моделирование схлопывания поры методами молекулярной динамики, изложенное, в частности, в [7.37, 7.38], указывает на возможность диссоциации молекул за счет перегрева поступательных степеней свободы. [7]
![]() |
Расчетная модель структуры нанокристаллической меди до ( а и после ( б деформации. [8] |
Моделирование деформации наноматериалов методами молекулярной динамики показало, что пластическая деформация реализуется по границам зерен в виде большого числа небольших по размеру сдвигов, когда небольшое количество атомов перемещаются друг относительно друга и зависимость деформирующего напряжения и предела текучести от размера зерен имеет вид обратного соотношения Холла - Петча ( И. Расчет был выполнен для системы из 16 зерен, содержащей примерно 105 атомов. Заметно уширение межзеренных границ; стрелкой показаны две частичные дислокации, движение которых приводит к возникновению дефекта упаковки. [9]
Такие методы известны как методы молекулярной динамики. [10]
Расчеты, проведенные по методу молекулярной динамики, показали, что в системе есть значительные корреляции. [11]
Определение траектории частицы в методе молекулярной динамики позволяет рассчитать характеристики переноса и, в частности, коэффициент самодиффузии. [12]
На основе метода Монте-Карло и метода молекулярной динамики проведены расчеты различных термодинамических свойств системы частиц с потенциалом Леннард-Джонса. [13]
При вычислении коэффициентов переноса по методу молекулярной динамики расчеты с помощью автокорреляционных функций и на основе выражений через средние смещения приводят к согласующимся результатам. [14]