| Versioon | 1.0 |
|---|---|
| Kirjastaja | MNTF Lab |
| Väljalaske kuupäev | 27. veebr 2014 |
| Kuupäev lisatud | 27. veebr 2014 |
| Os nõuded | iOS |
| Nõuded | 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 |
| Allalaadimisi kokku | 1 |
| Hind | Free |
Kirjeldus
Ulsani Ülikool, Masinaehituse kool, MNTF (mikro-/nano-skaala termovedelike tehnika) labor. http://home2.ulsan.ac.kr/user/nanofluid/Palun järgige allolevaid õpetusi mõne näite puhul. Kõik alltoodud näited eeldavad algolekuid pärast laadimiskuva. (Reguleerige Dt, et tulemust kiiremini näha. Proovige ka neid, millel on [WCA] ja [Ideaalne]) 1. Couette voolu simulatsioon [Start] - oodake, kuni süsteem jõuab tasakaaluni - [Couette] - oodake, kuni süsteem jõuab püsiseisund (hetkkiiruse profiilid on saadaval hallis kastis paremal all) 2. Poiseuille'i voolu simulatsioon [Start] - oodake, kuni süsteem jõuab tasakaaluni - [Poiseuille] - oodake, kuni süsteem jõuab püsiolekusse 3. Difusioon simulatsioon [Init3,4,5] - seadke sihttemperatuur umbes 250-350K - [start] 4. Külmumise ja kristalliseerumise simulatsioon [Init3,4,5] - seadke sihttemperatuur alla 80K - [start] 5. Veel näpunäiteid! Nupp [Start] määrab Maxwell-Boltzmanni kiiruse jaotused iga vedeliku molekuli jaoks. ! [L-J] on VDW potentsiaali jaoks, mis põhineb argooni molekulaarsel parameetril, [WCA] on puhtalt tõrjuv molekulidevaheline interaktsioon ja [Ideal] jätab tähelepanuta molekulide suuruse ja kokkupõrked, nagu eeldab ideaalse gaasi seadus. ! Simulatsioonide kiiremaks muutmiseks saate ajasammu (Dt) suurendada, kuid see võib põhjustada simulatsioonide katkemist ja lähtestada. ! Kui simulatsioon lähtestatakse, seatakse sihttemperatuur ja ajasamm (Dt) madalaimale võimalikule väärtusele. ! Simulatsioonide ajal saate sihttemperatuuri muuta ja termostaadi abil praegust temperatuuri reguleerida. ! Simulatsioone saate alustada erinevates algtingimustes, kasutades nuppu [Init]! Nupp [T/Tt] seab termostaadi soovitud temperatuuriga süsteemile. Märgis "PUNANE" tähendab kiiruse skaleerimise termostaati ja "ORANŽ" tähendab nina-Hooveri termostaati. ***Molekulaardünaamika iPhone'is argoonivedelik 5 nm kanalis Viimase kahe aastakümne jooksul on suure jõudlusega andmetöötlusressursside revolutsiooniline edasiminek juhtinud Molecular Dynamics (MD) uuringuid atomistliku taseme modelleerimise kohta personaalarvutites. Nüüd laiendan MD platvorme saadaolevatele võimsatele mobiilsetele arvutiseadmetele (iPhone) ja see võib olla esimene katse MD ajaloos. Mikroelektromehaaniliste süsteemide komponentides, mikrofluidiseadmetes ja arvuti kõvaketastes kohtab sageli vedelikuvooge mikro- ja nanomõõtmetes. Näiteks kõvakettasüsteemide puhul on pea ja kandja vaheline kaugus kümnete nanomeetrite suurusjärgus. Vedeliku voolu nii väikestes mastaapides ei saa kirjeldada pidevuse hüpoteesi abil. Molekulaarne dünaamika võib potentsiaalselt lahendada selliseid probleeme nagu tahke-vedeliku liidesed/interaktsioonid, mis tekivad nanoskaala režiimis. Lisaks võivad atomistlikel mudelitel põhinevad suuremahulised simulatsioonid käsitleda ka üleminekut atomistlikult kontinuumskaala lähenemisviisilt. See on iPhone'is töötav molekulaardünaamika (MD) kood (i2DMD). Sellel koodil on enamik funktsioone (kuid visualiseerimiseks ja hariduslikuks otstarbeks lihtsustatud) tegelikust MD-koodist, mida kasutatakse minu väljaannetes SCI ajakirjades, mis on loetletud teabelingil. Saate simuleerida Couette'i voolu, Poiseuille'i voolu, difusiooni ja argooni külmumist 5 nm kanalis perioodiliste piirtingimustega. Loodan, et see näidiskood aitab inimestel nanomõõtmelist molekuli mõista