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| 干酪根热解和力学性质的多尺度研究 学位论文 硕士论文,北京: 中国科学院大学, 2022 作者: 魏子雄 Adobe PDF(6532Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:238/8  |  提交时间:2023/01/03 干酪根 热解 反应力场分子动力学 介观尺度 细观力学 |
| 基于机器学习的干酪根热演化与流动的量子力学机制研究 学位论文 硕士论文,北京: 中国科学院大学, 2022 作者: 马骏 Adobe PDF(4603Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:185/5  |  提交时间:2023/01/09 干酪根热演化,不可压缩薛定谔流动,机器学习,量子力学,轨道杂化 |
| 基于机器学习的干酪根分子重构及裂解化学-力学机制研究 学位论文 博士论文,北京: 中国科学院大学, 2022 作者: 康 东亮 Adobe PDF(9633Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:175/8  |  提交时间:2023/01/13 力能学 组合爆炸 机器学习 干酪根分子重构 裂解化学-力学性质 |
| 单原子层非晶碳材料的力学性能与变形机理 学位论文 博士论文,北京: 中国科学院大学, 2022 作者: 谢文慧 Adobe PDF(5896Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:217/8  |  提交时间:2022/12/08 单原子层非晶碳(MAC) 二维材料的三维化构筑 类塑性变形 二维材料增韧 晶格无序 |
| 页岩储层应力敏感性定量评价:思路及应用 期刊论文 力学学报, 2022, 卷号: 54, 期号: 08, 页码: 2235-2247 作者: 杜书恒; 沈文豪; 赵亚溥 Adobe PDF(1491Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:137/45  |  提交时间:2022/10/17 页岩油 应力敏感性 杨氏模量 渗透率 孔隙 微裂缝 |
| 延性金属材料层裂损伤行为的高通量研究 学位论文 博士论文,北京: 中国科学院大学, 2022 作者: 李琛 Adobe PDF(8692Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:199/11  |  提交时间:2022/09/26 延性金属 层裂 损伤冻结 高通量实验 晶体塑性有限元 |
| 玛湖凹陷砾岩裂缝扩展数值模拟 期刊论文 新疆石油地质, 2022, 卷号: 43, 期号: 02, 页码: 227-234 作者: 刘鹏宇; 蒋庆平; 申颍浩; 赵廷峰; 葛洪魁; 周东 Adobe PDF(5140Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:127/34  |  提交时间:2022/06/10 玛湖凹陷 砾岩 裂缝 数值模拟 模型 扩展规律 多相混合介质 连续介质离散元方法 |
| Defining kerogen maturity from orbital hybridization by machine learning 期刊论文 FUEL, 2022, 卷号: 310, 页码: 10 作者: Ma J(马俊); Kang DL(康东亮); Wang XH(王晓荷); Zhao YP(赵亚溥) Adobe PDF(4071Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:280/59  |  提交时间:2021/11/29 Kerogen maturity Orbital hybridization Machine learning Quantum chemistry |
| Interfacial behavior of phospholipid monolayers revealed by mesoscopic simulation 期刊论文 BIOPHYSICAL JOURNAL, 2021, 卷号: 120, 期号: 21, 页码: 4751-4762 作者: Zhu YZ(朱勇铮); Bai X(白轩); Hu GQ(胡国庆) Adobe PDF(3659Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:242/31  |  提交时间:2022/01/12 |
| Very high cycle fatigue (VHCF) response of additively manufactured materials: A review 期刊论文 FATIGUE & FRACTURE OF ENGINEERING MATERIALS & STRUCTURES, 2021, 页码: 25 作者: Caivano, Riccardo; Tridello, Andrea; Chiandussi, Giorgio; Qian GA(钱桂安); Paolino, Davide; Berto, Filippo Adobe PDF(26537Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:227/39  |  提交时间:2021/11/01 additive manufacturing (AM) aluminum alloy In718 Ti6Al4V very high cycle fatigue (VHCF) |