| Različica | 1.0 |
|---|---|
| Založnik | MNTF Lab |
| Datum izdaje | 12. jun. 2016 |
| Datum dodajanja | 27. feb. 2014 |
| Os zahteve | iOS |
| Zahteve | 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 |
| Skupno prenosov | 1 |
| Cena | Free |
Opis
Univerza v Ulsanu, Fakulteta za strojništvo, MNTF (Inženiring toplotnih tekočin v mikro/nano merilu) Lab. http://home2.ulsan.ac.kr/user/nanofluid/Upoštevajte spodnje vadnice za nekaj primerov primerov. Vsi spodnji primeri predvidevajo začetna stanja po nalagalnem zaslonu. (prilagodite Dt, da boste hitreje videli rezultat. Poskusite tudi tiste z [WCA] in [Ideal]) 1. Couettejeva simulacija toka [Začetek] - počakajte, da sistem doseže ravnovesje - [Couette] - počakajte, da sistem doseže enakomerno stanje (profili trenutne hitrosti so na voljo v sivem polju desno spodaj) 2. Poiseuilleva simulacija toka [Začetek] - počakajte, da sistem doseže ravnotežje - [Poiseuille] - počakajte, da sistem doseže enakomerno stanje 3. Difuzija simulacija [Init3,4,5] - nastavite ciljno temperaturo okoli 250~350K - [začetek] 4. Simulacija zamrzovanja in kristalizacije [Init3,4,5] - nastavite ciljno temperaturo, nižjo od 80K - [začetek] 5. Več nasvetov! Gumb [Start] nastavi Maxwell-Boltzmannove porazdelitve hitrosti za vse molekule tekočine. ! [L-J] je za potencial VDW, ki temelji na Argonovem molekularnem parametru, [WCA] je izključno odbojna medmolekularna interakcija in [Ideal] zanemarja velikost molekul in trke, kot predvideva zakon o idealnem plinu. ! Lahko povečate časovni korak (Dt), da bodo simulacije hitrejše, vendar lahko povzroči okvaro simulacij in ponastavitev. ! Ko se simulacija ponastavi, se ciljna temperatura in časovni korak (Dt) nastavita na najnižjo možno vrednost. ! Med simulacijami lahko spremenite ciljno temperaturo in prilagodite trenutno temperaturo s termostatom. ! S pomočjo gumba [Init] lahko začnete simulacije v različnih začetnih pogojih! Gumb [T/Tt] nastavi termostat na sistem s ciljno temperaturo. Oznaka "RDEČA" pomeni termostat za skaliranje hitrosti, oznaka "ORANŽNA" pa termostat Nose-Hoover. ***Molekularna dinamika v argonski tekočini iPhone v 5nm kanalu V zadnjih dveh desetletjih je revolucionarni napredek visoko zmogljivih računalniških virov vodil študije molekularne dinamike (MD) modeliranja atomistične ravni v osebnih namiznih računalnikih. Zdaj širim platforme MD na razpoložljive zmogljive mobilne računalniške naprave (iPhone) in morda je to prvi poskus v zgodovini MD. Fluidni tokovi v mikronskih in nano merilih se pogosto pojavljajo v komponentah mikro elektromehanskih sistemov, mikrofluidnih napravah in v računalniških trdih diskih. Na primer, pri sistemih s trdim diskom je razdalja med glavo in medijem reda velikosti desetine nanometrov. Toka tekočine v tako majhnih merilih ni mogoče opisati s hipotezo o kontinuumu. Molekularna dinamika lahko potencialno obravnava ta vprašanja, kot so vmesniki/interakcije med trdno in tekočino, ki nastanejo v režimu nano merila. Poleg tega lahko simulacije velikega obsega, ki temeljijo na atomističnih modelih, obravnavajo tudi prehod iz pristopov atomističnega na kontinuumski obseg. To je koda molekularne dinamike (MD) (i2DMD), ki se izvaja na iPhoneu. Ta koda ima večino funkcij (vendar poenostavljena za vizualizacijo in izobraževalne namene) dejanske kode MD, ki se uporablja za moje objave v revijah SCI, navedenih v informacijski povezavi. Lahko simulirate Couettejev tok, Poiseuilleov tok, difuzijo in zamrzovanje argona v 5nm kanalu s periodičnimi robnimi pogoji. Upam, da bo ta vzorčna koda ljudem pomagala razumeti molekularno nano merilo