| Verzia | 1.0 |
|---|---|
| Vydavateľ | MNTF Lab |
| Dátum vydania | 27. 2. 2014 |
| Dátum pridania | 27. 2. 2014 |
| Požiadavky OS | iOS |
| Požiadavky | 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 |
| Celkový počet stiahnutí | 1 |
| cena | Free |
Popis
Univerzita v Ulsane, Škola strojného inžinierstva, MNTF (Micro/Nano-scale Thermo-Fluids Engineering) Lab. http://home2.ulsan.ac.kr/user/nanofluid/Nasledujte prosím nižšie uvedené návody pre niekoľko príkladov. Všetky nižšie uvedené príklady predpokladajú počiatočné stavy po obrazovke načítania. (upravte Dt, aby ste videli výsledok rýchlejšie. Vyskúšajte aj tie s [WCA] a [Ideal]) 1. Simulácia prietoku Couette [Štart] - počkajte, kým systém nedosiahne rovnováhu - [Couette] - počkajte, kým systém nedosiahne ustálený stav (okamžité rýchlostné profily dostupné v sivom rámčeku vpravo dole) 2. Poiseuilleho simulácia prúdenia [Štart] - počkajte, kým systém nedosiahne rovnováhu - [Poiseuille] - počkajte, kým systém nedosiahne ustálený stav 3. Difúzia simulácia [Init3,4,5] - nastavte cieľovú teplotu okolo 250~350K - [štart] 4. Simulácia mrazenia a kryštalizácie [Init3,4,5] - nastavte cieľovú teplotu nižšiu ako 80K - [štart] 5. Ďalšie tipy ! Tlačidlo [Štart] nastavuje Maxwell-Boltzmannovu distribúciu rýchlosti pre každú molekulu tekutiny. ! [L-J] je pre VDW potenciál na základe argónového molekulárneho parametra, [WCA] je čisto odpudivá intermolekulárna interakcia a [Ideal] zanedbáva veľkosť molekúl a zrážky, ako predpokladá zákon ideálneho plynu. ! Môžete zvýšiť časový krok (Dt), aby sa simulácie zrýchlili, ale môže to spôsobiť zlyhanie simulácií a resetovanie. ! Keď sa simulácia resetuje, cieľová teplota a časový krok (Dt) sa nastavia na najnižšiu možnú hodnotu. ! Počas simulácií môžete zmeniť cieľovú teplotu a nastaviť aktuálnu teplotu pomocou termostatu. ! Pomocou tlačidla [Init] môžete spustiť simulácie v rôznych počiatočných podmienkach! Tlačidlo [T/Tt] nastaví termostat na systém s cieľovou teplotou. Značka „ČERVENÁ“ znamená termostat na úpravu rýchlosti a „ORANŽOVÁ“ znamená termostat Nose-Hoover. ***Molekulárna dynamika v argónovej tekutine iPhone v 5nm kanáli V posledných dvoch desaťročiach revolučný pokrok vysokovýkonných výpočtových zdrojov viedol k štúdiám molekulárnej dynamiky (MD) modelovania atomistickej úrovne v osobných stolných počítačoch. Teraz rozširujem platformy MD na dostupné výkonné mobilné počítačové zariadenia (iPhone) a toto môže byť prvý pokus v histórii MD. S prúdením tekutín v mikrónových a nanorozmerových oblastiach sa často stretávame v komponentoch mikro elektromechanických systémov, mikrofluidných zariadeniach a na pevných diskoch počítačov. Napríklad pre systémy pevných diskov je vzdialenosť medzi hlavou a médiom rádovo v desiatkach nanometrov. Prúdenie tekutín v takýchto malých mierkach nemožno opísať pomocou hypotézy kontinua. Molekulárna dynamika môže potenciálne riešiť také problémy, ako sú rozhrania/interakcie medzi pevnou látkou a kvapalinou, ktoré vznikajú v režime nanometrov. Simulácie vo veľkom meradle založené na atomistických modeloch môžu okrem toho riešiť aj prechod z atomistického na prístupy v kontinuu. Toto je kód molekulárnej dynamiky (MD) (i2DMD), ktorý beží na iPhone. Tento kód má väčšinu funkcií (ale zjednodušených na vizualizačné a vzdelávacie účely) skutočného kódu MD používaného pre moje publikácie v časopisoch SCI uvedených v informačnom odkaze. Môžete simulovať Couetteov prúd, Poiseuillov prúd, difúziu a mrazenie argónu v 5nm kanáli s periodickými okrajovými podmienkami. Dúfam, že tento vzorový kód pomôže ľuďom porozumieť molekulám v nanoúrovni