Transmission Electron Microscopy

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出版者:
作者:Racker, Dariene K.
出品人:
页数:0
译者:
出版时间:
价格:27.25
装帧:
isbn号码:9780398047139
丛书系列:
图书标签:
  • Transmission Electron Microscopy
  • TEM
  • Electron Microscopy
  • Materials Science
  • Nanotechnology
  • Microscopy
  • Physics
  • Materials Characterization
  • Science
  • Engineering
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具体描述

现代计算流体力学(CFD)高级应用与数值方法 本书聚焦于计算流体力学(CFD)领域的前沿进展、复杂问题的数值求解策略,以及高性能计算在现代工程模拟中的深度集成。 本书旨在为具有流体力学和数值分析基础的研究人员、高级工程专业学生以及工业界的资深工程师提供一份详尽的技术参考和实践指南,深入探讨如何构建、验证和应用高精度、高效率的CFD模型来解决当前工程和科学界面临的重大挑战。 本书的结构围绕理论基础的巩固、先进数值方法论的解析,以及在特定工业应用场景下的落地实践展开,内容深度和广度兼备。 --- 第一部分:CFD基础理论的深化与模型选择 本部分将超越基础的Navier-Stokes方程求解,侧重于对流体本构方程的理解及其在不同物理条件下的修正与扩展。 第一章:湍流建模的再审视与高阶方法 本章详细剖析了当前主流湍流模型(RANS、LES、DNS)的内在局限性与适用范围。重点讨论了尺度自适应模拟(Scale-Adaptive Simulation, SAS)和混合RANS/LES模型在捕捉分离流和再附着区域流动结构的优势。对于RANS模型,将深入探讨非线性 $k-epsilon$ 模型和应力输运模型(Reynolds Stress Model, RSM)在处理高度非均匀流动和曲率效应时的改进机制。同时,对大涡模拟(LES)中的亚格子尺度(Subgrid-Scale, SGS)模型(如WALE模型、动态SGS模型)的物理基础和数值稳定性进行了批判性分析。 第二章:多相流与界面动力学的高保真模拟 针对气液、气固、液固等复杂多相体系,本章重点介绍描述相间相互作用的先进技术。内容包括:欧拉-欧拉(Euler-Euler)模型中相间动量传递项(阻力、升力、虚拟质量力)的精确表征;相场法(Phase Field Method, PFM)在描述界面演化(如液滴破碎、聚结)中的优势与数值挑战;以及欧拉-拉格朗日(Euler-Lagrange)方法在稀疏粒子输运(如颗粒物排放、喷雾燃烧)中的误差来源与收敛性分析。特别关注接触线动力学和Marangoni效应的CFD耦合。 第三章:化学反应流与燃烧过程的数值模拟 本章聚焦于如何将化学动力学(如详细的化学机制模型)有效地嵌入到流场求解器中。探讨了预混与非预混燃烧的建模范式,包括火焰面模型(Flamelet Assumed Partial Equilibrium, FAPE)和有限速率化学模型。对高马赫数和激波-湍流相互作用(STOI)中的化学反应求解,将引入时间尺度限制算法(Time-Scale Limiting, TSL)和分区求解策略以提高计算效率和稳定性。 --- 第二部分:先进数值方法与求解器架构 本部分深入探讨求解非线性偏微分方程组所需的高效、高精度数值技术,特别是针对非结构化网格和大规模并行计算环境的优化。 第四章:高阶空间离散化技术 本书详细介绍并对比了超越标准二阶精度的空间离散方法。重点解析加权本质无振荡(WENO)格式(包括其在不同维度和非均匀网格上的推广)、紧致有限差分格式(Compact Finite Difference Schemes)在边界层解析上的优势,以及连续/不连续伽辽金方法(C/DG Methods)的局部高精度特性、代数网格独立性(AMI)和在各向异性网格上的性能评估。 第五章:时间推进与隐式求解策略 面对大规模系统的刚性问题,本章聚焦于时间推进算法的选择与优化。详细阐述了二阶及更高阶隐式方法(如后向欧拉、Crank-Nicolson)的线性化技术,特别是广义代数多重网格(GAMG)在加速求解大型线性系统中的应用。对于瞬态问题,将分析亚迭代策略(如次修正法、ADI)在保证物理准确性与计算效率之间的权衡。 第六章:网格生成与自适应网格加密(AMR) 本章强调网格质量对数值结果可靠性的决定性影响。内容涵盖边界层网格的结构化生成技术(如代数映射法、椭圆/抛物方程法)和体推进技术。重点讲解基于残差或物理量梯度的基于误差估计的自适应网格加密(Error-Controlled AMR)方法,包括四叉树/八叉树数据结构在动态网格重构和数据管理的实现细节。 --- 第三部分:高性能计算与求解器验证 本部分关注如何将复杂的CFD模型部署到现代计算架构上,并确保结果的物理合理性和工程可信度。 第七章:并行计算架构与可扩展性分析 深入讨论CFD求解器在大规模并行计算(HPC)环境中的实现策略。详细介绍域分解技术(Domain Decomposition)(如 আরোপিত(METIS)分区、平衡型/非平衡型分区)和通信优化(如MPI点的聚集与分散)。分析不同并行策略(例如,时间并行与空间并行)在多核CPU和GPU混合架构上的性能瓶颈,并提供可扩展性(Scalability)测试和瓶颈诊断的量化指标。 第八章:求解器耦合与多物理场仿真 本章探讨将CFD与其他物理场模型进行耦合的先进技术。详细讨论流固耦合(FSI)的映射(映射插值)和求解策略(单向、双向、松散耦合、紧密耦合)。对于热流体问题,介绍辐射传热模型的数值离散(如离散坐标法,DO法)与流场求解器的耦合方案。特别关注流体-结构耦合中的时间同步和稳定性控制。 第九章:数值不确定性量化与模型验证 强调CFD分析的工程可靠性。本章讲解参数不确定性传播(Uncertainty Quantification, UQ)的蒙特卡洛方法(MCMC)和基于谱方法的UQ技术。此外,详细阐述数值解的收敛性分析(网格收敛指数,GCI方法)和物理模型验证(Verification & Validation, V&V)的系统性流程,包括基准算例的选择、实验数据的对比与误差分配。 --- 总结: 本书提供了一套完整的、面向现代工程挑战的CFD工具箱,其核心在于结合高阶数值方法、先进的物理模型和高效的高性能计算实现,以期指导读者超越传统CFD的局限,解决例如高超声速流动、复杂多孔介质输运、以及多尺度燃烧等前沿难题。全书内容高度专业化,理论推导严谨,并辅以大量的数值实现细节和实际案例分析。

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读后感

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用户评价

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老实说,这本书的深度和广度都超出了我的预期,某些章节的理论深度已经达到了研究生教材的水平,让人不得不放慢速度,反复咀嚼。它的叙事结构非常严谨,逻辑链条几乎找不到任何断裂的地方。从最基础的电子束与物质的相互作用开始,层层递进,直到涉及到复杂的信号采集和图像重建算法,每一步的衔接都如同精密的机械联动。最让我印象深刻的是它对成像模式的分类讨论,每一种模式的优缺点、适用范围以及对应的最佳操作条件,都被归纳得井井有条,简直是一本万能的“操作手册+理论宝典”。虽然某些地方需要结合其他基础物理知识来辅助理解,但这种挑战性恰恰是它价值的体现,它促使读者主动去构建更完整的知识体系,而不是被动接受灌输。

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我通常对这种偏硬核的技术书籍不太感冒,总觉得它们读起来像是在啃石头。但这本书,奇迹般地做到了让我在学习的同时感到愉悦。这要归功于作者那种非常个人化的写作风格,他似乎总能找到一种最贴近直觉的方式来解释最抽象的物理现象。比如,在解释束斑形成机制时,他用了一个非常形象的比喻,一下子就将我从数学公式的泥潭里解救了出来。书中收录的大量“实验技巧与窍门”部分,更是让我受益匪浅,很多是在常规手册中找不到的“行话”和经验之谈,非常接地气。它成功地架起了从理论殿堂到实际操作台之间的桥梁,读完后,我感觉自己对仪器的掌控力提升了一个档次,不再是那个只会按按钮的“操作员”,而是真正理解“为什么”的“思考者”。

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这本书的学术价值毋庸置疑,但它更像是一份对未来展望的蓝图。作者在介绍完成熟的技术体系后,用相当大的篇幅探讨了当前领域的前沿挑战和未来发展方向,这使得这本书的保质期大大延长。我尤其欣赏它在讨论新兴技术时的审慎态度,既不过分夸大,也不流于保守,而是基于扎实的物理基础进行合理的推测和展望。从装订的精良程度来看,这本书绝对是值得收藏的实体书,纸张的质感和印刷的清晰度都非常棒,放在书架上本身就是一种赏心悦目。它不仅仅是一本工具书,更像是一份时代的技术宣言,激励着我们这些后来者去攻克下一个技术难关,去探索电子显微镜在更深层次结构解析中的无限潜力。

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这本书的排版和设计简直让人眼前一亮,完全颠覆了我对技术类书籍的刻板印象。那种现代感十足的字体选择,恰到好处的留白,以及章节过渡时的抽象图案处理,都体现出出版方极高的审美情趣。内容上,它最大的亮点在于那些极其详尽的案例分析。作者似乎把所有能遇到的疑难杂症都提前预演了一遍,然后用近乎临床诊断的严谨态度去剖析每一个细节。尤其是关于样品制备那一章,简直是血泪史的浓缩,每一个步骤的注意事项都被标注得清清楚楚,我甚至能想象到作者在实验室里反复摸索的心路历程。这种实战经验的积累,是任何理论推导都无法替代的宝贵财富。读起来,我感觉身边随时有一位经验丰富的前辈在指导,那种踏实感无与伦比。

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这本书,嗯,怎么说呢,它就像是走进了一个微观世界的奇幻旅程。作者的文笔非常细腻,对每一个概念的阐述都深入浅出,即便是初次接触这个领域的人,也能很快抓住核心。我特别喜欢它对历史脉络的梳理,那种娓娓道来的叙事方式,让人感觉不是在读一本枯燥的教科书,而是在听一位老教授讲述他毕生的心血结晶。书中对实验原理的剖析简直是教科书级别的,每一个公式的推导都清晰明了,配图也极其精美,那些晶格结构和衍射花样的展示,简直是艺术品。读完后,我对这个领域的热情被彻底点燃了,它不仅仅是知识的传递,更是一种对未知探索的激励。如果你想真正理解背后的物理图像,而不是仅仅停留在操作层面,这本书绝对是你的不二之选。那种醍醐灌顶的感觉,只有真正静下心来阅读才能体会到。

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