Star-ccm+ 用户指南:理论 STAR-CCM+ 可对诸多物理现象进行建模,包括流体机制、固体力学、热传递、电磁学以及化学反应。 在典型长度远远大于原子间距离的宏观尺度下,可以忽略物质的离散结构,且材料可以建模为连续体。 描述连续体的物理特征的数学模型根据各种表示守恒原… 赞 参与讨论{{item.data.meta.comment}}条讨论
Star-ccm+ 用户指南:理论 STAR-CCM+ 可对诸多物理现象进行建模,包括流体机制、固体力学、热传递、电磁学以及化学反应。 在典型长度远远大于原子间距离的宏观尺度下,可以忽略物质的离散结构,且材料可以建模为连续体。 描述连续体的物理特征的数学模型根据各种表示守恒原… 赞 参与讨论{{item.data.meta.comment}}条讨论
作者: Star-ccm+ 用户指南:理论 STAR-CCM+ 可对诸多物理现象进行建模,包括流体机制、固体力学、热传递、电磁学以及化学反应。 在典型长度远远大于原子间距离的宏观尺度下,可以忽略物质的离散结构,且材料可以建模为连续体。 描述连续体的物理特征的数学模型根据各种表示守恒原… 赞 参与讨论{{item.data.meta.comment}}条讨论
Star-ccm+ 用户指南:理论 STAR-CCM+ 可对诸多物理现象进行建模,包括流体机制、固体力学、热传递、电磁学以及化学反应。 在典型长度远远大于原子间距离的宏观尺度下,可以忽略物质的离散结构,且材料可以建模为连续体。 描述连续体的物理特征的数学模型根据各种表示守恒原… 赞 参与讨论{{item.data.meta.comment}}条讨论