| Versija | 1.0 |
|---|---|
| Izdevējs | MNTF Lab |
| Izdošanas datums | 2014. gada 27. febr. |
| Pievienošanas datums | 2014. gada 27. febr. |
| OS prasības | iOS |
| Prasības | 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 |
| Kopējais lejupielāžu skaits | 1 |
| Cena | Free |
Apraksts
Ulsanas Universitāte, Mašīnbūves skola, MNTF (mikro/nano mēroga termošķidrumu inženierijas) laboratorija. http://home2.ulsan.ac.kr/user/nanofluid/Lūdzu, sekojiet tālāk sniegtajām pamācībām dažiem piemēru gadījumiem. Visos tālāk norādītajos piemēros ir pieņemti sākotnējie stāvokļi pēc ielādes ekrāna. (noregulējiet Dt, lai ātrāk redzētu rezultātu. Izmēģiniet arī tos, kas ir [WCA] un [Ideal]) 1. Couette plūsmas simulācija [Start] - pagaidiet, līdz sistēma sasniedz līdzsvaru - [Couette] - pagaidiet, līdz sistēma sasniedz līdzsvara stāvoklis (Momentāno ātruma profili ir pieejami pelēkajā lodziņā labajā apakšā) 2. Puaza plūsmas simulācija [Sākt] - pagaidiet, līdz sistēma sasniedz līdzsvaru - [Puazi] - pagaidiet, līdz sistēma sasniedz līdzsvara stāvokli. 3. Difūzija simulācija [Init3,4,5] - iestatīt mērķa temperatūru ap 250-350K - [sākt] 4. Sasaldēšanas un kristalizācijas simulācija [Init3,4,5] - iestatīt mērķa temperatūru, kas ir zemāka par 80K - [sākt] 5. Vairāk padomu! Poga [Start] iestata Maxwell-Boltzmann ātruma sadalījumu katrai šķidruma molekulai. ! [L-J] ir paredzēts VDW potenciālam, pamatojoties uz argona molekulāro parametru, [WCA] ir tīri atbaidoša starpmolekulārā mijiedarbība, un [Ideal] neņem vērā molekulu izmērus un sadursmes, kā to paredz ideālās gāzes likums. ! Varat palielināt laika soli (Dt), lai simulācijas būtu ātrākas, taču tas var izraisīt simulāciju sadalījumu un atiestatīšanu. ! Kad simulācija tiek atiestatīta, mērķa temperatūra un laika posms (Dt) tiek iestatīts uz zemāko iespējamo vērtību. ! Simulācijas laikā varat mainīt mērķa temperatūru un pielāgot pašreizējo temperatūru, izmantojot termostatu. ! Simulācijas var sākt dažādos sākotnējos apstākļos, izmantojot pogu [Init]! Poga [T/Tt] iestata termostatu sistēmai ar mērķa temperatūru. Atzīme “SARKANS” apzīmē ātruma mērogošanas termostatu un “ORANŽA” apzīmē deguna-Hūvera termostatu. ***Molekulārā dinamika iPhone argona šķidrumā 5 nm kanālā Pēdējās divās desmitgadēs augstas veiktspējas skaitļošanas resursu revolucionārais progress ir virzījis molekulārās dinamikas (MD) pētījumus par atomu līmeņa modelēšanu personālajos galddatoros. Tagad es paplašinu MD platformas uz pieejamajām jaudīgajām mobilajām skaitļošanas ierīcēm (iPhone), un šis varētu būt pirmais mēģinājums MD vēsturē. Šķidruma plūsmas mikronu un nano mēroga jomās bieži sastopamas mikro elektromehānisko sistēmu komponentos, mikrofluidiskajās ierīcēs un datoru cietajos diskos. Piemēram, cietā diska sistēmām attālums starp galvu un datu nesēju ir desmitiem nanometru. Šķidruma plūsmu tik mazos mērogos nevar aprakstīt, izmantojot kontinuuma hipotēzi. Molekulārā dinamika potenciāli var risināt tādas problēmas kā cietvielu un šķidrumu saskarnes/mijiedarbība, kas rodas nanomēroga režīmā. Turklāt liela mēroga simulācijas, kuru pamatā ir atomisma modeļi, var arī risināt pāreju no atomisma uz kontinuuma mēroga pieejām. Šis ir molekulārās dinamikas (MD) kods (i2DMD), kas darbojas iPhone tālrunī. Šim kodam ir lielākā daļa funkciju (bet vizualizācijas un izglītības nolūkos vienkāršota) faktiskā MD koda, ko izmantoju manām publikācijām SCI žurnālos, kas norādīti informācijas saitē. Jūs varat simulēt Couette plūsmu, Puaza plūsmu, difūziju un argona sasalšanu 5 nm kanālā ar periodiskiem robežnosacījumiem. Es ceru, ka šis parauga kods palīdzēs cilvēkiem izprast nanomēroga molekulu