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MS

MD simulation for iPhone

Herausgeber: MNTF Lab
iOS Free
Ausführung1.0
Herausgeber MNTF Lab
Veröffentlichungsdatum27.02.2014
Datum hinzugefügt27.02.2014
Os AnforderungeniOS
BedarfCompatible 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
Downloads insgesamt1
PreisFree

Beschreibung

University of Ulsan, Fakultät für Maschinenbau, MNTF-Labor (Micro/Nano-Scale Thermo-Fluids Engineering). http://home2.ulsan.ac.kr/user/nanofluid/Bitte folgen Sie den Tutorials unten für einige Beispielfälle. Alle folgenden Beispiele gehen von den Anfangszuständen nach dem Ladebildschirm aus. (Stellen Sie Dt ein, um das Ergebnis schneller zu sehen. Versuchen Sie auch die mit [WCA] und [Ideal]) 1. Couette-Strömungssimulation [Start] - warten Sie, bis das System das Gleichgewicht erreicht hat - [Couette] - warten Sie, bis das System das erreicht stationärer Zustand (momentane Geschwindigkeitsprofile verfügbar im grauen Kasten rechts unten) 2. Poiseuille-Strömungssimulation [Start] - warten bis das System das Gleichgewicht erreicht - [Poiseuille]- warten bis das System den stationären Zustand erreicht 3. Diffusion Simulation [Init3,4,5] - Zieltemperatur auf etwa 250~350K einstellen - [Start] 4. Gefrier- und Kristallisationssimulation [Init3,4,5] - Zieltemperatur auf weniger als 80K einstellen - [Start] 5. Weitere Tipps! Die Schaltfläche [Start] setzt Maxwell-Boltzmann-Geschwindigkeitsverteilungen für alle Flüssigkeitsmoleküle. ! [L-J] steht für das VDW-Potential basierend auf dem molekularen Parameter von Argon, [WCA] ist eine rein abstoßende intermolekulare Wechselwirkung und [Ideal] vernachlässigt die Molekülgröße und Kollisionen, wie es das ideale Gasgesetz annimmt. ! Sie können den Zeitschritt (Dt) erhöhen, um die Simulationen schneller zu machen, aber dies kann zu einem Zusammenbruch der Simulationen und einem Reset führen. ! Wenn die Simulation zurückgesetzt wird, werden Zieltemperatur und Zeitschritt (Dt) auf den niedrigstmöglichen Wert gesetzt. ! Sie können die Zieltemperatur während der Simulationen ändern und die aktuelle Temperatur mit dem Thermostat anpassen. ! Mit der Schaltfläche [Init] können Sie Simulationen in verschiedenen Anfangsbedingungen starten! Die Taste [T/Tt] stellt den Thermostat auf das System mit der Zieltemperatur ein. „ROTER“ Tag bedeutet Geschwindigkeitsskalierungsthermostat und „ORANGE“ Tag bedeutet Nose-Hoover-Thermostat. *** Molekulardynamik im iPhone Argonfluid im 5-nm-Kanal In den letzten zwei Jahrzehnten führte der revolutionäre Fortschritt der Hochleistungsrechnerressourcen zu Molekulardynamik (MD) -Studien zur Modellierung auf atomarer Ebene in Personal Desktop-Computern. Jetzt erweitere ich MD-Plattformen auf die verfügbaren leistungsstarken mobilen Computergeräte (iPhone), und dies könnte der erste Versuch in der MD-Geschichte sein. Fluidströmungen im Mikro- und Nanobereich werden häufig in den Komponenten von mikroelektromechanischen Systemen, mikrofluidischen Geräten und in Computerfestplatten angetroffen. Beispielsweise liegt bei Festplattensystemen der Abstand zwischen dem Kopf und dem Medium in der Größenordnung von einigen zehn Nanometern. Flüssigkeitsströmungen in solch kleinen Maßstäben können nicht mit der Kontinuumshypothese beschrieben werden. Die Molekulardynamik kann möglicherweise solche Probleme angehen, wie Festkörper-Flüssigkeits-Grenzflächen/Wechselwirkungen, die im Nanobereich auftreten. Darüber hinaus können auf atomistischen Modellen basierende Simulationen im großen Maßstab auch den Übergang von atomistischen zu kontinuierlichen Ansätzen angehen. Dies ist ein Code für Molekulardynamik (MD) (i2DMD), der auf dem iPhone ausgeführt wird. Dieser Code hat die meisten Funktionen (aber für Visualisierungs- und Bildungszwecke vereinfacht) des tatsächlichen MD-Codes, der für meine Veröffentlichungen in SCI-Zeitschriften verwendet wird, die im Informationslink aufgeführt sind. Sie können Couette-Strömung, Poiseuille-Strömung, Diffusion und Einfrieren von Argon in einem 5-nm-Kanal mit periodischen Randbedingungen simulieren. Ich hoffe, dass dieser Beispielcode den Menschen hilft, das Molekül im Nanomaßstab zu verstehen

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