| Versión | 1.0 |
|---|---|
| Editor | MNTF Lab |
| Fecha de lanzamiento | 27 feb 2014 |
| Fecha Agregada | 27 feb 2014 |
| Requisitos del sistema operativo | iOS |
| Requisitos | 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 |
| Descargas totales | 1 |
| Precio | Free |
Descripción
Universidad de Ulsan, Facultad de Ingeniería Mecánica, Laboratorio MNTF (Ingeniería de termofluidos a escala micro/nano). http://home2.ulsan.ac.kr/user/nanofluid/ Siga los tutoriales a continuación para ver algunos casos de ejemplo. Todos los ejemplos a continuación asumen los estados iniciales después de la pantalla de carga. (ajuste Dt para ver el resultado más rápido. Pruebe también aquellos con [WCA] e [Ideal]) 1. Simulación de flujo de Couette [Iniciar] -espere hasta que el sistema alcance el equilibrio- [Couette] - espere hasta que el sistema alcance el estado estacionario (Perfiles de velocidad instantánea disponibles en el cuadro gris en la parte inferior derecha) 2. Simulación de flujo de Poiseuille [Inicio]: espere hasta que el sistema alcance el equilibrio - [Poiseuille]: espere hasta que el sistema alcance el estado estacionario 3. Difusión simulación [Init3,4,5] - establezca la temperatura objetivo alrededor de 250~350K - [inicio] 4. Simulación de congelación y cristalización [Init3,4,5] - establezca la temperatura objetivo por debajo de 80K - [inicio] 5. ¡Más consejos! El botón [Inicio] establece las distribuciones de velocidad de Maxwell-Boltzmann para cada molécula de fluido. ! [L-J] es para el potencial VDW basado en el parámetro molecular de Argon, [WCA] es una interacción intermolecular puramente repulsiva e [Ideal] ignora el tamaño de las moléculas y las colisiones como supone la ley de los gases ideales. ! Puede aumentar el paso de tiempo (Dt) para que las simulaciones sean más rápidas, pero puede provocar la interrupción de las simulaciones y el reinicio. ! Cuando la simulación se reinicia, la temperatura objetivo y el paso de tiempo (Dt) se establecen en el valor más bajo posible. ! Puede cambiar la temperatura objetivo durante las simulaciones y ajustar la temperatura actual usando el termostato. ! ¡Puede iniciar simulaciones en varias condiciones iniciales usando el botón [Init]! El botón [T/Tt] ajusta el termostato al sistema con la temperatura objetivo. La etiqueta "ROJA" significa termostato de escala de velocidad y la etiqueta "NARANJA" significa termostato de aspiración de nariz. ***Dinámica molecular en líquido de argón iPhone en canal de 5nm En las últimas dos décadas, el avance revolucionario de los recursos informáticos de alto rendimiento lideró los estudios de dinámica molecular (MD) de modelado de niveles atomísticos en computadoras personales de escritorio. Ahora estoy ampliando las plataformas MD a los potentes dispositivos informáticos móviles disponibles (iPhone), y este puede ser el primer intento en la historia de MD. Los flujos de fluidos en dominios de escala micrométrica y nanométrica se encuentran con frecuencia en los componentes de sistemas microelectromecánicos, dispositivos microfluídicos y en discos duros de computadoras. Por ejemplo, para los sistemas de disco duro, la distancia entre el cabezal y el medio es del orden de decenas de nanómetros. El flujo de fluidos en escalas tan pequeñas no se puede describir utilizando la hipótesis del continuo. La dinámica molecular puede abordar potencialmente cuestiones tales como interfaces/interacciones sólido-fluido que surgen en el régimen de nanoescala. Además, las simulaciones a gran escala basadas en modelos atomísticos también pueden abordar la transición de enfoques atomísticos a escala continua. Este es un código de dinámica molecular (MD) (i2DMD) que se ejecuta en el iPhone. Este código tiene la mayoría de las características (pero simplificado para fines educativos y de visualización) del código MD real que se usa para mis publicaciones en las revistas de SCI que se enumeran en el enlace de información. Puede simular el flujo de Couette, el flujo de Poiseuille, la difusión y la congelación de argón en un canal de 5 nm con condiciones de contorno periódicas. Espero que este código de muestra ayude a las personas a comprender la nanoescala molecular