-
公开(公告)号:CN118113969B
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202311834302.4
申请日:2023-12-28
Applicant: 北京应用物理与计算数学研究所
Abstract: 本发明提供了金属液相物态方程的快速计算方法及电子设备;其中,该方法包括:基于金属的固体结构和固相Helmholtz自由能建立熔化方程,所建立的熔化方程考虑金属固体结构的不同以及不同的Grüneisen系数理论模型对高压熔化线的影响,提高了熔化线预估的置信度;此外,对目标方程进行自洽场迭代求解,得到作为待定量的液相冷能函数;在自洽场迭代求解中,采用多步混合方案实现液相冷能函数的修正,相比于现有技术中采用单步方案,加速了自洽场迭代收敛;以及,采用特定的冷能物态方程模型对该修正进行拟合得到新的液相冷能函数,避免了液相冷能函数在自洽场迭代中出现非物理行为,从而提高了金属液相物态方程的计算精度和效率。
-
公开(公告)号:CN116541642A
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202310394039.5
申请日:2023-04-13
Applicant: 北京应用物理与计算数学研究所
Abstract: 本发明公开了一种计算温稠密物质状态方程的路径积分蒙特卡洛方法,采用改进后的交换矩阵元形式,计算得到的交换作用能会随着节点数n+1增加而收敛;计算中会随着温度和密度的变化确定虚时节点数,使得计算结果的收敛性一致,有利于Hugoniot状态和声速等导出量的计算;对周期条件下长程势的计算在程序实现上更简单,不会增加额外的计算量,且在降低尺寸效应影响方面与现有技术相当。
-
公开(公告)号:CN118113969A
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202311834302.4
申请日:2023-12-28
Applicant: 北京应用物理与计算数学研究所
Abstract: 本发明提供了金属液相物态方程的快速计算方法及电子设备;其中,该方法包括:基于金属的固体结构和固相Helmholtz自由能建立熔化方程,所建立的熔化方程考虑金属固体结构的不同以及不同的Grüneisen系数理论模型对高压熔化线的影响,提高了熔化线预估的置信度;此外,对目标方程进行自洽场迭代求解,得到作为待定量的液相冷能函数;在自洽场迭代求解中,采用多步混合方案实现液相冷能函数的修正,相比于现有技术中采用单步方案,加速了自洽场迭代收敛;以及,采用特定的冷能物态方程模型对该修正进行拟合得到新的液相冷能函数,避免了液相冷能函数在自洽场迭代中出现非物理行为,从而提高了金属液相物态方程的计算精度和效率。
-
公开(公告)号:CN116541642B
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202310394039.5
申请日:2023-04-13
Applicant: 北京应用物理与计算数学研究所
Abstract: 本发明公开了一种计算温稠密物质状态方程的路径积分蒙特卡洛方法,采用改进后的交换矩阵元形式,计算得到的交换作用能会随着节点数n+1增加而收敛;计算中会随着温度和密度的变化确定虚时节点数,使得计算结果的收敛性一致,有利于Hugoniot状态和声速等导出量的计算;对周期条件下长程势的计算在程序实现上更简单,不会增加额外的计算量,且在降低尺寸效应影响方面与现有技术相当。
-
-
-