| 版 | 1.0 |
|---|---|
| 发行人 | MNTF Lab |
| 发布日期 | 2014年2月27日 |
| 添加日期 | 2014年2月27日 |
| 操作系统要求 | iOS |
| 要求 | 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 |
| 下载总数 | 1 |
| 价钱 | Free |
描述
蔚山大学机械工程学院MNTF(Micro/Nano-scale Thermo-Fluids Engineering)实验室。 http://home2.ulsan.ac.kr/user/nanofluid/请按照以下教程获取一些示例案例。下面的所有示例都假定加载屏幕后的初始状态。 (调整 Dt 可以更快地看到结果。也可以尝试使用 [WCA] 和 [Ideal] 的那些) 1. Couette 流模拟 [Start] - 等待系统达到平衡 - [Couette] - 等待系统达到稳态(右下角灰色框中的瞬时速度剖面) 2. 泊肃叶流模拟 [开始] - 等待系统达到平衡 - [泊肃叶] - 等待系统达到稳定状态 3. 扩散模拟 [Init3,4,5] - 将目标温度设置在 250~350K 左右 - [开始] 4. 冷冻和结晶模拟 [Init3,4,5] - 将目标温度设置为低于 80K - [开始] 5. 更多提示! [开始] 按钮设置每个流体分子的麦克斯韦-玻尔兹曼速度分布。 ! [L-J] 是基于 Argon 分子参数的 VDW 势,[WCA] 是纯粹的排斥性分子间相互作用,[Ideal] 忽略理想气体定律假设的分子大小和碰撞。 !您可以增加时间步长 (Dt) 以使模拟更快,但它可能会导致模拟崩溃和重置。 !当模拟重置时,目标温度和时间步长 (Dt) 设置为可能的最低值。 !您可以在模拟期间更改目标温度并使用恒温器调整当前温度。 !您可以使用 [Init] 按钮在各种初始条件下开始模拟! [T/Tt] 按钮将恒温器设置为具有目标温度的系统。 “红色”标签表示速度缩放恒温器,“橙色”标签表示 Nose-Hoover 恒温器。 *** 5nm 通道中 iPhone 氩流体中的分子动力学 在过去的二十年中,高性能计算资源的革命性进步引领了个人台式计算机中原子级建模的分子动力学 (MD) 研究。现在我正在将 MD 平台扩展到可用的强大移动计算设备(iPhone),这可能是 MD 历史上的第一次尝试。在微机电系统、微流体设备和计算机硬盘驱动器的组件中经常遇到微米和纳米级域中的流体流动。例如,对于硬盘驱动器系统,磁头和介质之间的距离在几十纳米量级。无法使用连续统假设来描述如此小规模的流体流动。分子动力学可以潜在地解决那些问题,例如在纳米尺度范围内出现的固-液界面/相互作用。此外,基于原子模型的大规模模拟还可以解决从原子尺度到连续尺度方法的转变。这是在 iPhone 上运行的分子动力学 (MD) 代码 (i2DMD)。此代码具有信息链接中列出的用于我在 SCI 期刊中的出版物的实际 MD 代码的大多数功能(但为可视化和教育目的而简化)。您可以在具有周期性边界条件的 5nm 通道中模拟 Couette 流、Poiseuille 流、氩气的扩散和冻结。我希望这个示例代码能帮助人们理解纳米级分子