| 버전 | 1.0 |
|---|---|
| 발행자 | MNTF Lab |
| 출시일 | 2014. 2. 27. |
| 추가 된 날짜 | 2014. 2. 27. |
| OS 요구 사항 | iOS |
| 요구 사항 | 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 |
| 총 다운로드 | 1 |
| 가격 | Free |
기술
울산대학교 기계공학부 MNTF(Micro/Nano-scale Thermo-Fluids Engineering) 연구실 http://home2.ulsan.ac.kr/user/nanofluid/몇 가지 예시 사례는 아래의 튜토리얼을 따르십시오. 아래의 모든 예는 로딩 화면 이후의 초기 상태를 가정합니다. (결과를 더 빨리 보려면 Dt를 조정하십시오. 또한 [WCA] 및 [이상적]으로 시도하십시오.) 1. Couette 흐름 시뮬레이션 [시작] -시스템이 평형에 도달할 때까지 기다림- [Couette] - 시스템이 평형에 도달할 때까지 기다립니다. 정상 상태(오른쪽 하단의 회색 상자에서 사용 가능한 순간 속도 프로파일) 2. Poiseuille 유동 시뮬레이션 [시작] - 시스템이 평형에 도달할 때까지 대기 - [Poiseuille]- 시스템이 정상 상태에 도달할 때까지 대기 3. 확산 시뮬레이션 [Init3,4,5] - 목표 온도를 약 250~350K로 설정 - [시작] 4. 동결 및 결정화 시뮬레이션 [Init3,4,5] - 목표 온도를 80K 미만으로 설정 - [시작] 5. 추가 팁 ! [시작] 버튼은 모든 유체 분자에 대한 Maxwell-Boltzmann 속도 분포를 설정합니다. ! [L-J]는 아르곤의 분자 매개변수를 기반으로 한 VDW 전위이고, [WCA]는 순전히 반발적인 분자간 상호작용이며 [이상적]은 이상 기체 법칙이 가정하는 것처럼 분자 크기와 충돌을 무시합니다. ! 시간 간격(Dt)을 높여 시뮬레이션을 더 빠르게 할 수 있지만 시뮬레이션이 중단되고 재설정될 수 있습니다. ! 시뮬레이션이 재설정되면 목표 온도와 시간 단계(Dt)가 가능한 가장 낮은 값으로 설정됩니다. ! 시뮬레이션 중에 목표 온도를 변경하고 온도 조절기를 사용하여 현재 온도를 조정할 수 있습니다. ! [Init] 버튼을 사용하여 다양한 초기 조건에서 시뮬레이션을 시작할 수 있습니다! [T/Tt] 버튼은 온도 조절기를 목표 온도로 시스템으로 설정합니다. "RED" 태그는 속도 스케일링 온도 조절기를 의미하고 "ORANGE" 태그는 Nose-Hoover 온도 조절기를 의미합니다. ***5nm 채널에서 iPhone Argon Fluid의 분자 역학 지난 20년 동안 고성능 컴퓨팅 리소스의 혁명적인 발전은 개인용 데스크탑 컴퓨터의 원자 수준 모델링에 대한 분자 역학(MD) 연구를 주도했습니다. 이제 저는 MD 플랫폼을 사용 가능한 강력한 모바일 컴퓨팅 장치(iPhone)로 확장하고 있으며, 이는 MD 역사상 첫 시도일 것입니다. 미크론 및 나노 규모 영역의 유체 흐름은 마이크로 전자 기계 시스템, 미세 유체 장치 및 컴퓨터 하드 드라이브의 구성 요소에서 자주 접하게 됩니다. 예를 들어, 하드 드라이브 시스템의 경우 헤드와 미디어 사이의 거리는 수십 나노미터 정도입니다. 이러한 작은 규모의 유체 흐름은 연속체 가설을 사용하여 설명할 수 없습니다. 분자 역학은 잠재적으로 나노 규모 영역에서 발생하는 고체-유체 인터페이스/상호작용과 같은 문제를 해결할 수 있습니다. 게다가, 원자 모델에 기반한 대규모 시뮬레이션은 원자에서 연속체 규모 접근 방식으로의 전환도 다룰 수 있습니다. 이것은 iPhone에서 실행되는 분자 역학(MD) 코드(i2DMD)입니다. 이 코드는 정보 링크에 나열된 SCI 저널의 출판물에 사용되는 실제 MD 코드의 대부분의 기능(가상화 및 교육 목적으로 단순화)을 가지고 있습니다. 주기적인 경계 조건으로 5nm 채널에서 Couette 흐름, Poiseuille 흐름, Argon의 확산 및 동결을 시뮬레이션할 수 있습니다. 이 샘플 코드가 사람들이 나노 규모의 분자를 이해하는 데 도움이 되기를 바랍니다.