| Versija | 1.0 |
|---|---|
| Leidėjas | MNTF Lab |
| Išleidimo data | 2014-02-27 |
| Data pridėta | 2014-02-27 |
| OS reikalavimai | iOS |
| Reikalavimai | 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 |
| Iš viso atsisiuntimų | 1 |
| Kaina | Free |
apibūdinimas
Ulsano universitetas, Mechanikos inžinerijos mokykla, MNTF (mikro/nano masto termoskysčių inžinerijos) laboratorija. http://home2.ulsan.ac.kr/user/nanofluid/Peržiūrėkite toliau pateiktas mokymo programas, kad sužinotumėte kelis pavyzdžius. Visuose toliau pateiktuose pavyzdžiuose pateikiamos pradinės būsenos po įkėlimo ekrano. (Sureguliuokite Dt, kad greičiau pamatytumėte rezultatą. Taip pat išbandykite tuos, kuriuose yra [WCA] ir [Ideal]) 1. Couette srauto modeliavimas [Pradėti] – palaukite, kol sistema pasieks pusiausvyrą – [Couette] – palaukite, kol sistema pasieks pastovi būsena (Momentinio greičio profiliai yra pilkame langelyje dešinėje apačioje) 2. Puazio srauto modeliavimas [Pradėti] – palaukite, kol sistema pasieks pusiausvyrą – [Puazis] – palaukite, kol sistema pasieks pastovią būseną. 3. Difuzija modeliavimas [Init3,4,5] - nustatykite tikslinę temperatūrą apie 250-350K - [pradžia] 4. Užšalimo ir kristalizacijos modeliavimas [Init3,4,5] - nustatykite tikslinę temperatūrą žemesnę nei 80K - [pradžia] 5. Daugiau patarimų! [Start] mygtukas nustato Maxwell-Boltzmann greičio pasiskirstymą kiekvienai skysčio molekulei. ! [L-J] yra VDW potencialas, pagrįstas argono molekuliniu parametru, [WCA] yra grynai atstumianti tarpmolekulinė sąveika, o [Ideal] nepaiso molekulių dydžio ir susidūrimų, kaip numato Idealiųjų dujų įstatymas. ! Galite padidinti laiko žingsnį (Dt), kad modeliavimas būtų greitesnis, tačiau dėl to modeliavimas gali sugesti ir nustatyti iš naujo. ! Kai modeliavimas iš naujo nustatomas, tikslinė temperatūra ir laiko žingsnis (Dt) nustatomi į mažiausią įmanomą vertę. ! Modeliavimo metu galite keisti tikslinę temperatūrą ir reguliuoti esamą temperatūrą naudodami termostatą. ! Galite pradėti modeliavimą įvairiomis pradinėmis sąlygomis, naudodami mygtuką [Init]! Mygtukas [T/Tt] nustato termostatą į sistemą su tiksline temperatūra. „RAAUDONA“ žyma reiškia greičio mastelio keitimo termostatą, o „ORANŽINĖ“ žyma reiškia „Nose-Hoover“ termostatą. ***Molekulinė dinamika „iPhone“ argono skystyje 5 nm kanalu Per pastaruosius du dešimtmečius revoliucinė didelio našumo skaičiavimo išteklių pažanga paskatino molekulinės dinamikos (MD) atominio lygio modeliavimo asmeniniuose staliniuose kompiuteriuose tyrimus. Dabar plečiu MD platformas iki turimų galingų mobiliųjų kompiuterių įrenginių (iPhone), ir tai gali būti pirmasis bandymas MD istorijoje. Skysčių srautai mikronų ir nano mastelio srityse dažnai susiduria su mikro elektromechaninių sistemų komponentais, mikroskysčių įrenginiais ir kompiuterių standžiaisiais diskais. Pavyzdžiui, kietojo disko sistemose atstumas tarp galvutės ir laikmenos yra maždaug dešimčių nanometrų. Skysčių srautas tokiomis mažomis skalėmis negali būti apibūdintas naudojant kontinuumo hipotezę. Molekulinė dinamika potencialiai gali išspręsti tokias problemas, kaip kietosios ir skysčių sąsajos/sąveika, atsirandanti nano masto režimu. Be to, didelio masto modeliavimai, pagrįsti atominiais modeliais, taip pat gali padėti pereiti nuo atominio prie kontinuumo masto metodų. Tai molekulinės dinamikos (MD) kodas (i2DMD), veikiantis iPhone. Šis kodas turi daugumą funkcijų (tačiau vizualizavimo ir švietimo tikslais supaprastintas) faktinio MD kodo, naudojamo mano publikacijose SCI žurnaluose, išvardytuose informacinėje nuorodoje. Galite imituoti Couette srautą, Puazio srautą, difuziją ir argono užšalimą 5 nm kanale su periodinėmis ribinėmis sąlygomis. Tikiuosi, kad šis pavyzdinis kodas padės žmonėms suprasti nano masto molekulę