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第7卷第5期
纳米气体流动分子动力学模拟的智能墙模型

Murat Barisik、Bohung Kim和Ali Beskok

Commun公司。计算。物理。,7(2010年),第977-993页。

在线发布:2010-07

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气体流动的三维分子动力学(MD)模拟-通过引入智能墙模型研究纳米尺度通道内的精细化这大大降低了气体流动MD模拟的内存需求。智能壁分子动力学(SWMD)代表三维FCC壁只使用74个壁分子。此结构保存在内存中,用于每一次气体分子表面碰撞。克努森数下氩气的线性库伊特流量利用Lennard-Jones势相互作用,使用SWMD对10进行了研究。影响使用三维模拟。域大小在周期维数足以获得与区域大小无关的MD解纳米级受限气体流动。二维和三维的比较仿真表明了二维MD结果的不足。三维SWMD模拟显示速度剖面和气体的显著偏差力穿透区内基于动力学理论的预测密度墙的厚度。

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气体流动的三维分子动力学(MD)模拟-通过引入智能墙模型研究纳米尺度通道内的精细化这大大降低了气体流动MD模拟的内存需求。智能壁分子动力学(SWMD)代表三维FCC壁只使用74个壁分子。此结构保存在内存中,用于每一次气体分子表面碰撞。努森数下氩气的线性库特流利用Lennard-Jones势相互作用,使用SWMD对10进行了研究。影响周期性边界条件上的畴尺寸的研究使用三维模拟。域大小在周期维数足以获得与区域大小无关的MD解纳米级受限气体流动。二维和三维的比较仿真表明了二维MD结果的不足。三维SWMD模拟显示速度剖面和气体的显著偏差力穿透区内基于动力学理论的预测密度墙的厚度。

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气体流动的三维分子动力学(MD)模拟-通过引入智能墙模型研究纳米尺度通道内的精细化这大大降低了气体流动MD模拟的内存需求。智能壁分子动力学(SWMD)代表三维FCC壁只使用74个壁分子。此结构保存在内存中,用于每一次气体分子表面碰撞。努森数下氩气的线性库特流利用Lennard-Jones势相互作用,使用SWMD对10进行了研究。影响周期性边界条件上的畴尺寸的三维模拟。域大小在周期维数足以获得与区域大小无关的MD解纳米级受限气体流动。二维和三维的比较仿真表明了二维MD结果的不足。三维SWMD模拟显示速度剖面和气体的显著偏差力穿透区内基于动力学理论的预测密度墙的厚度。

Murat Barisik、Bohung Kim和Ali Beskok。(2020). 纳米级气体流动分子动力学模拟的智能墙模型。计算物理中的通信.7(5).977-993.doi:10.4208/cicp.2009.09.118
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