| Versiune | 1.0 |
|---|---|
| Editor | MNTF Lab |
| Data eliberării | 27 feb. 2014 |
| Data adaugata | 27 feb. 2014 |
| Cerințele OS | iOS |
| Cerințe | Compatible with: iphone4, iphone4, ipad2wifi, ipad2wifi, ipad23g, ipad23g, iphone4s, iphone4s, ipadthirdgen, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, ipadthirdgen4g, iphone5, iphone5, ipodtouchfifthgen, ipodtouchfifthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini, ipadmini4g, ipadmini4g |
| Descărcări totale | 1 |
| Preț | Free |
Descriere
Universitatea din Ulsan, Școala de Inginerie Mecanică, Laboratorul MNTF (Inginerie Termo-Fluide la scară Micro/Nano). http://home2.ulsan.ac.kr/user/nanofluid/Vă rugăm să urmați tutorialele de mai jos pentru câteva exemple de cazuri. Toate exemplele de mai jos presupun stările inițiale după ecranul de încărcare. (ajustați Dt pentru a vedea rezultatul mai repede. Încercați și cele cu [WCA] și [Ideal]) 1. Simularea fluxului Couette [Start] - așteptați până când sistemul ajunge la echilibru - [Couette] - așteptați până când sistemul ajunge la stare staționară (Profilurile de viteză instantanee disponibile în caseta gri din dreapta jos) 2. Simularea fluxului Poiseuille [Start] - așteptați până când sistemul ajunge la echilibru - [Poiseuille] - așteptați până când sistemul ajunge la starea staționară 3. Difuzie simulare [Init3,4,5] - setați temperatura țintă în jur de 250~350K - [start] 4. Simulare de congelare și cristalizare [Init3,4,5] - setați temperatura țintă mai mică de 80K - [start] 5. Mai multe sfaturi! Butonul [Start] setează distribuțiile de viteză Maxwell-Boltzmann pentru fiecare moleculă de fluid. ! [L-J] este pentru potențialul VDW bazat pe parametrul molecular al Argonului, [WCA] este interacțiune intermoleculară pur respingătoare și [Ideal] neglijează dimensiunea moleculelor și coliziunile așa cum presupune legea gazului ideal. ! Puteți crește pasul de timp (Dt) pentru a face simulările mai rapide, dar poate cauza defectarea simulărilor și resetarea. ! Când simularea se resetează, temperatura țintă și pasul de timp (Dt) se setează la cea mai mică valoare posibilă. ! Puteți modifica temperatura țintă în timpul simulărilor și puteți regla temperatura curentă folosind termostatul. ! Puteți începe simulări în diferite condiții inițiale folosind butonul [Init]! Butonul [T/Tt] setează termostatul la sistem cu temperatura țintă. Eticheta „ROȘU” înseamnă termostat de scalare a vitezei, iar eticheta „ORANGE” înseamnă termostat Nose-Hoover. *** Dinamica moleculară în fluidul iPhone Argon în canalul de 5 nm În ultimele două decenii, progresul revoluționar al resurselor de calcul de înaltă performanță a condus studiile de dinamică moleculară (MD) ale modelării nivelului atomistic în computerele desktop personale. Acum extind platformele MD la dispozitivele mobile puternice disponibile (iPhone), iar aceasta poate fi prima încercare din istoria MD. Fluxurile de fluid în domenii micron și nano-scală sunt frecvent întâlnite în componentele sistemelor micro electromecanice, dispozitive microfluidice și în hard disk-urile computerelor. De exemplu, pentru sistemele cu hard disk, distanța dintre cap și suport este de ordinul zecilor de nanometri. Fluxul fluidului la scari atât de mici nu poate fi descris folosind ipoteza continuumului. Dinamica moleculară poate aborda acele probleme, cum ar fi interfețele/interacțiunile solid-fluid care apar în regimul la scară nanometrică. Mai mult, simulările la scară largă bazate pe modele atomiste pot aborda, de asemenea, tranziția de la abordări atomistice la scară continuă Acesta este un cod de dinamică moleculară (MD) (i2DMD) care rulează pe iPhone. Acest cod are cele mai multe caracteristici (dar simplificate pentru vizualizare și scop educațional) ale codului MD real utilizat pentru publicațiile mele în reviste SCI enumerate în linkul de informații. Puteți simula fluxul Couette, fluxul Poiseuille, difuzia și înghețarea argonului în canal de 5 nm cu condiții de limită periodice. Sper că acest exemplu de cod ar ajuta oamenii să înțeleagă moleculara la scară nanometrică