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1)  electromagnetic force field
电磁力场
1.
By using a transformed model equation of rotating magnetic field and the boundary renewal method, a numerical model has been developed to analyze the electromagnetic force field produced by the rotating magnetic field in electromagnetic stirring processing of continuous casting of steel.
利用旋转磁场特征变换模型方程并结合边界更新法,提出一种计算旋转型电磁搅拌器在钢连铸坯中产生的电磁力场的方法。
2)  electromagnatic field stress
电磁场应力
3)  electrode magnetic force
电极磁场力
1.
On the basis of electrode magnetic force,the stress of different shaped arc can be analyzed.
分析了电极磁场力的存在机理和特点,在此基础上通过分析不同形状电弧的受力情况,确定了电弧空间形态呈螺旋线状。
4)  electromagnetic force
电磁力,电磁场强度
5)  electromagnetic and gravitational fields
电磁和引力场
1.
Divergence structure for the quantum entropy of a black hole in Anti-de Sitter spacetime due to the electromagnetic and gravitational fields is investigated by using the brick-wall model.
用“brick wall”模型研究了Anti deSitter时空中起源于电磁和引力场的黑洞量子熵的发散结构 ,结果表明量子熵由线性发散项和对数发散项构成 。
6)  stress of electromagnetic field
电磁场的应力
补充资料:AMBER力场

AMBER力场是在生物大分子的模拟计算领域有着广泛应用的一个分子力场。开发这个力场的是Kollman课题组,最初AMBER力场是专门为了计算蛋白质和核酸体系而开发的,计算其力场参数的数据均来自实验值,后来随着AMBER力场的广泛应用,包括Kollman在内的很多课题组对AMBER力场的内容不断进行丰富,逐渐开发出了一个可以用于生物大分子、有机小分子和高分子模拟计算的力场体系。但是总体来讲,AMBER力场的优势在于对生物大分子的计算,其对小分子体系的计算结果常常不能令人满意。

AMBER力场的势能函数形势较为简单,所需参数不多,计算量也比较小,这是这个力场的一大特色,但也在一定程度上限制了这个力场的扩展性。本力场用谐振子模型计算键长伸缩能和键角弯转能,用傅立叶级数的形式来描述二面角扭转能,选用Lennard-Jones势来模拟范德华力;用库仑公式来描述静电相互作用,其势能表达式为:

<math>V_{(r^N)}=\sum_{bonds} \frac{1}{2} k_b (l-l_0)^2 + \sum_{angles} \frac{1}{2} k_a (\theta - \theta_0)^2 + \sum_{torsions} \frac{1}{2} V_n [1+cos(n \omega- \gamma)] +\sum_{j=1} ^{N-1} \sum_{i=j+1} ^N \left\{4\epsilon_{i,j}\left[\left(\frac{\sigma_{ij}}{r_{ij}} \right)^{12} - \left(\frac{\sigma_{ij}}{r_{ij}} \right)^6 \right]+ \frac{q_iq_j}{4\pi \epsilon_0 r_ij}\right\}</math>

现在有很多主流计算软件包应用了AMBER力场,其中除了Kollman课题组开发的AMBER软件之外,还有Insight II、Sybyl、Cerius2、MOE和HyperChem等。

[编辑] 参见

计算化学分子力场Template:分子力场

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