| Верзија | 1.0 |
|---|---|
| Издавач | MNTF Lab |
| Датум изласка | 27. 2. 2014. |
| Датум додавања | 27. 2. 2014. |
| Ос захтеви | iOS |
| Захтеви | 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 |
| Укупно преузимања | 1 |
| Цена | Free |
Опис
Универзитет у Улсану, Факултет машинства, МНТФ (Микро/Нано-размера термо-течности инжењерство) Лаб. хттп://хоме2.улсан.ац.кр/усер/нанофлуид/Молимо вас да пратите упутства у наставку за неколико примера. Сви примери у наставку претпостављају почетна стања након екрана за учитавање. (подесите Дт да бисте брже видели резултат. Испробајте и оне са [ВЦА] и [Идеал]) 1. Цоуетте симулација протока [Старт] - сачекајте док систем не достигне равнотежу- [Цоуетте] - сачекајте док систем не дође до стабилно стање (профили тренутне брзине доступни у сивој кутији десно од доле) 2. Симулација Поисеуиллеовог тока [Старт] - сачекајте док систем не достигне равнотежу - [Поисеуилле] - сачекајте док систем не достигне стабилно стање 3. Дифузија симулација [Инит3,4,5] - подесите циљну температуру око 250~350К - [почетак] 4. Симулација замрзавања и кристализације [Инит3,4,5] - поставите циљну температуру нижу од 80К - [почетак] 5. Још савета! Дугме [Старт] поставља Маквелл-Болтзманнове дистрибуције брзине за сваки молекул течности. ! [Л-Ј] је за ВДВ потенцијал заснован на Аргоновом молекуларном параметру, [ВЦА] је чисто одбојна међумолекулска интеракција и [Идеал] занемарује величину молекула и сударе као што претпоставља закон о идеалном гасу. ! Можете повећати временски корак (Дт) да бисте убрзали симулације, али то може довести до прекида симулације и ресетовања. ! Када се симулација ресетује, циљна температура и временски корак (Дт) се постављају на најнижу могућу вредност. ! Можете променити циљну температуру током симулације и подесити тренутну температуру помоћу термостата. ! Можете покренути симулације у различитим почетним условима помоћу дугмета [Инит] ! Дугме [Т/Тт] поставља термостат на систем са циљном температуром. Ознака „ЦРВЕНА“ означава термостат за скалирање брзине, а „НАРАНЂАСТА“ ознака значи нос-Хоовер термостат. ***Молекуларна динамика у иПхоне аргонском флуиду у 5нм каналу У последње две деценије, револуционарни напредак рачунарских ресурса високих перформанси водио је студије молекуларне динамике (МД) моделирања атомистичког нивоа у персоналним десктоп рачунарима. Сада проширујем МД платформе на доступне моћне мобилне рачунарске уређаје (иПхоне), а ово је можда први покушај у историји МД-а. Токови флуида у микронским и нано-размерним доменима често се сусрећу у компонентама микро електромеханичких система, микрофлуидних уређаја и у хард дисковима рачунара. На пример, за системе чврстих дискова, растојање између главе и медија је реда десетина нанометара. Проток течности у тако малим размерама не може се описати помоћу хипотезе континуума. Молекуларна динамика потенцијално може да се позабави тим проблемима као што су интерфејси чврстог и флуида/интеракције које настају у режиму нано-размера. Штавише, симулације великих размера засноване на атомистичким моделима такође могу да се позабаве преласком са атомистичког приступа на континуум. Ово је код молекуларне динамике (МД) (и2ДМД) који ради на иПхоне-у. Овај код има већину карактеристика (али поједностављен за визуелизацију и образовне сврхе) стварног МД кода који се користи за моје публикације у СЦИ часописима наведеним у линку за информације. Можете симулирати Цоуетте ток, Поисеуиллеов ток, дифузију и замрзавање аргона у 5нм каналу са периодичним граничним условима. Надам се да ће овај узорак кода помоћи људима да разумеју молекуле нано-размера