| ဗားရှင်း | 1.0 |
|---|---|
| ထုတ်ဝေသူ | MNTF Lab |
| ဖြန့်ချိသည့်ရက် | ၂၀၁၆၊ ဇွန် ၁၂ |
| ရက်စွဲထပ်ထည့်သည် | ၂၀၁၄၊ ဖေ ၂၇ |
| Os လိုအပ်ချက်များ | iOS |
| လိုအပ်ချက်များ | 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 |
| စုစုပေါင်း downloads | ၁ |
| စျေးနှုန်း | Free |
ဖော်ပြချက်
Ulsan တက္ကသိုလ်၊ စက်မှုအင်ဂျင်နီယာကျောင်း၊ MNTF (Micro/Nano-scale Thermo-Fluids Engineering) ဓာတ်ခွဲခန်း။ http://home2.ulsan.ac.kr/user/nanofluid/ ကျေးဇူးပြု၍ နမူနာကိစ္စများအတွက် အောက်ပါသင်ခန်းစာများကို လိုက်နာပါ။ အောက်ပါနမူနာများအားလုံးသည် loading screen ပြီးနောက် ကနဦးအခြေအနေများကို ယူဆသည်။ (ရလဒ်ပိုမိုမြန်ဆန်စေရန် Dt ကိုချိန်ညှိပါ။ [WCA] နှင့် [Ideal] ရှိသောသူများကိုလည်း စမ်းကြည့်ပါ) 1. Couette flow simulation [Start] - စနစ်သည် မျှခြေသို့ရောက်ရှိသည်အထိစောင့်ပါ- [Couette] - စနစ်ရောက်ရှိသည်အထိစောင့်ပါ။ တည်ငြိမ်သောအခြေအနေ (Instantaneous velocity profiles များကို ညာဘက်အောက်ခြေရှိ မီးခိုးရောင်အကွက်တွင် ရရှိနိုင်သည်) 2. Poiseuille စီးဆင်းမှုပုံစံ [စတင်ရန်] - စနစ်သည် မျှခြေသို့ရောက်ရှိသည်အထိစောင့်ပါ - [Poiseuille]- စနစ်တည်ငြိမ်သည့်အခြေအနေသို့ရောက်ရှိသည်အထိ စောင့်ဆိုင်းပါ 3. ပျံ့နှံ့မှု simulation [Init3,4,5] - ပစ်မှတ်အပူချိန် 250~350K - [စတင်သည်] 4. အေးခဲခြင်းနှင့် ပုံဆောင်ခဲခြင်း simulation [Init3,4,5] - ပစ်မှတ်အပူချိန်ကို 80K ထက်နိမ့်အောင်သတ်မှတ်ပါ - [စတင်သည်] 5. နောက်ထပ်အကြံပြုချက်များ ! [Start] ခလုတ်သည် Maxwell-Boltzmann ၏ အလျင်ဖြန့်ဝေမှုများကို အရည်မော်လီကျူးတိုင်းသို့ သတ်မှတ်ပေးသည်။ ! [L-J] သည် Argon ၏ မော်လီကျူးဘောင်ဘောင်ပေါ်တွင် အခြေခံ၍ VDW အလားအလာအတွက်ဖြစ်ပြီး၊ [WCA] သည် ရွံရှာဖွယ်ကောင်းသော အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်မှုသက်သက်ဖြစ်ပြီး စံပြဓာတ်ငွေ့ဥပဒေက ယူဆထားသည့်အတိုင်း [Ideal] သည် မော်လီကျူးအရွယ်အစားနှင့် တိုက်မိမှုကို လျစ်လျူရှုထားသည်။ ! Simulations များကို ပိုမိုမြန်ဆန်စေရန်အတွက် အချိန်အဆင့် (Dt) ကို တိုးမြှင့်နိုင်သော်လည်း၊ ၎င်းသည် သရုပ်ဖော်မှုများကို ပြိုကွဲစေကာ ပြန်လည်သတ်မှတ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ! သရုပ်ပြမှုကို ပြန်လည်သတ်မှတ်သောအခါ၊ ပစ်မှတ်အပူချိန်နှင့် အချိန်အဆင့် (Dt) သည် ဖြစ်နိုင်သမျှအနိမ့်ဆုံးတန်ဖိုးသို့ သတ်မှတ်သည်။ ! စမ်းသပ်မှုများအတွင်း ပစ်မှတ်အပူချိန်ကို ပြောင်းလဲနိုင်ပြီး အပူချိန်ထိန်းကိရိယာကို အသုံးပြု၍ လက်ရှိအပူချိန်ကို ချိန်ညှိနိုင်သည်။ ! [Init] ခလုတ်ကို အသုံးပြု၍ အမျိုးမျိုးသော ကနဦးအခြေအနေများတွင် သရုပ်ပြမှုများကို သင်စတင်နိုင်သည်။ [T/Tt] ခလုတ်သည် ပစ်မှတ်အပူချိန်ဖြင့် စနစ်သို့ အပူချိန်ထိန်းကိရိယာကို သတ်မှတ်ပေးသည်။ "RED" tag ဆိုသည်မှာ အလျင်စကေး အပူချိန်ထိန်းကိရိယာဖြစ်ပြီး "ORANGE" တဂ်သည် Nose-Hoover အပူချိန်ထိန်းကိရိယာကို ဆိုလိုသည်။ *** 5nm ချန်နယ်ရှိ iPhone Argon Fluid တွင် မော်လီကျူး ဒိုင်နမစ်များ လွန်ခဲ့သည့် ဆယ်စုနှစ် နှစ်ခုတွင်၊ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် ကွန်ပြူတာ အရင်းအမြစ်များ ၏ တော်လှန်ရေး တိုးတက်မှုသည် တစ်ကိုယ်ရေ ကွန်ပြူတာ ကွန်ပြူတာများတွင် အဏုမြူ စံပြခြင်း အဆင့်ကို ဦးတည်စေပါသည်။ ယခု ကျွန်ုပ်သည် ရရှိနိုင်သော အစွမ်းထက်သော မိုဘိုင်းကွန်ပြူတာ စက်များ (iPhone) သို့ MD ပလပ်ဖောင်းများကို ချဲ့ထွင်နေပြီး ၎င်းသည် MD သမိုင်းတွင် ပထမဆုံး ကြိုးပမ်းမှု ဖြစ်နိုင်သည်။ မိုက်ခရိုနှင့် နာနိုစကေး ဒိုမိန်းများတွင် အရည်များ စီးဆင်းမှုကို မိုက်ခရိုလျှပ်စစ်စက်စနစ်များ၊ မိုက်ခရိုဖလူးဒစ် ကိရိယာများနှင့် ကွန်ပျူတာ ဟာ့ဒ်ဒရိုက်များတွင် မကြာခဏ ကြုံတွေ့ရသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ဟာ့ဒ်ဒရိုက်စနစ်များအတွက်၊ ဦးခေါင်းနှင့်မီဒီယာကြားအကွာအဝေးသည် ဆယ်ဂဏန်းနာနိုမီတာအစီအစဥ်အတိုင်းဖြစ်သည်။ သေးငယ်သောစကေးများအတွင်းမှ အရည်များ စီးဆင်းမှုကို သန္တာန်အယူအဆကို အသုံးပြု၍ မဖော်ပြနိုင်ပါ။ မော်လီကျူးဒိုင်းနမစ်များသည် နာနို-စကေးစနစ်တွင် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် အစိုင်အခဲ-အရည်မျက်နှာပြင်များ/အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်မှုများကဲ့သို့သော အဆိုပါပြဿနာများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၊ အက်တမ်မစ်မော်ဒယ်များကိုအခြေခံ၍ ကြီးမားသောစကေးပုံသဏ္ဍာန်များသည် အဏုမြူစကေးမှ သန္တာန်စကေးသို့ ချဉ်းကပ်မှုများသို့ ကူးပြောင်းမှုကိုလည်း ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်သည် ဤကုဒ်တွင် အချက်အလက်လင့်ခ်တွင် ဖော်ပြထားသော SCI ဂျာနယ်များတွင် ကျွန်ုပ်၏ထုတ်ဝေမှုများအတွက် အသုံးပြုသည့် အမှန်တကယ် MD ကုဒ်၏ အသွင်အပြင်နှင့် ပညာရေးဆိုင်ရာ ရည်ရွယ်ချက်အတွက် အင်္ဂါရပ်အများစုပါရှိသည် (သို့သော် ရိုးရှင်းပါသည်။ 5nm ချန်နယ်တွင် Couette စီးဆင်းမှု၊ Poiseuille စီးဆင်းမှု၊ ပျံ့နှံ့မှုနှင့် အေးခဲနေသော Argon ကို အချိန်အပိုင်းအခြားအလိုက် နယ်နိမိတ်အခြေအနေများဖြင့် တုပနိုင်သည်။ ဤနမူနာကုဒ်သည် နာနိုစကေးမော်လီကျူးကို နားလည်ရန် ကူညီပေးလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။