相关实验视频
Updated: Jul 13, 2025

Finite Element Modelling of a Cellular Electric Microenvironment
Published on: May 18, 2021
在多相格子中不受限制的组件数量 博尔茨曼:基于流动性的方法
Muzammil Soomro1, Luis F Ayala1
1Department of Energy and Mineral Engineering, The Pennsylvania State University, University Park, Pennsylvania 16802, USA.
这项研究展示了一种新的基于流动性的格子博尔兹曼法 (LBM),能够模拟多相复杂的多相流体系统,最多有十个化学成分,克服了用于准确热力学建模的组件数量的先前限制.
科学领域:
- 计算物理和化学 计算物理和化学
- 流体动力学和热力学.
- 多相流量建模多相流量建模
背景情况:
- 多相流体的格子波兹曼法 (LBM) 模拟通常受化学成分数量限制.
- 模拟具有显著界面质量交换的部分可混合系统,随着物种数量的增加而变得复杂.
- 现有的基于流动性的LBM缺乏对超出二进制混合物的多元组件系统的全面验证.
研究的目的:
- 为了证明基于流动性的LBM能够模拟具有无限制数量的化学成分的多相混合物的能力.
- 为复杂系统验证模型的热力学一致性和准确性.
- 展示其在现实的工程相关场景中的应用.
主要方法:
- 利用最近开发的基于流动性的格子博尔兹曼法.
- 进行了模拟的多相混合物,其成分数从1到10不等.
- 根据扬-拉普拉斯方程和严格的热力学预测得到验证.
主要成果:
- 成功模拟了多相混合物,最多有十个组件,具有热力学一致性.
- 演示了计算时间与组件数量的线性缩放.
- 展示了三元图的模拟,三相平衡,以及十个成分的碳化合物混合物.
结论:
- 基于流动性的LBM有效地消除了多相模拟的组件数限制.
- 该模型准确地复制复杂的多元件系统中的热力学行为.
- 这一进步显著扩大了LBM在涉及多相流体的工程应用中的范围.
更多相关视频
10:52Multiscale Sampling of a Heterogeneous Water/Metal Catalyst Interface using Density Functional Theory and Force-Field Molecular Dynamics
Published on: April 12, 2019
06:37Analyzing Melts and Fluids from Ab Initio Molecular Dynamics Simulations with the UMD Package
Published on: September 17, 2021
相关概念视频
The Born-Haber Cycle
Lattice Centering and Coordination Number
Types of Unit Cells
Imagine taking a large number of identical...
Maxwell-Boltzmann Distribution: Problem Solving
This distribution function f(v) is defined by saying that the expected number N (v1,v2) of particles with speeds between v1 and v2 is given by
Trends in Lattice Energy: Ion Size and Charge
Clausius-Clapeyron Equation
Continuous Charge Distributions
The electric charge can also be subjected to an analogical...