Articulo de referencia

uFluidos@Home

μFluids@Home es una simulación por computadora del comportamiento del flujo de dos fases en problemas de microgravedad y microfluídica [1] en la Universidad de Purdue , utilizan...


μFluids@Home es una simulación por computadora del comportamiento del flujo de dos fases en problemas de microgravedad y microfluídica [1] en la Universidad de Purdue , utilizando el programa Surface Evolver .

Acerca de

El objetivo del proyecto es desarrollar mejores métodos para la gestión de propulsores líquidos para cohetes en microgravedad, [2] [3] e investigar el flujo bifásico en sistemas microelectromecánicos , teniendo en cuenta factores como la tensión superficial . De este modo, se pueden diseñar sistemas que utilicen electrohumectación , geometría de canales y recubrimientos hidrófobos o hidrófilos para permitir el paso suave de fluidos. Dichos sistemas incluyen dispositivos médicos compactos , biosensores , [4] y pilas de combustible .

Plataforma informática

μFluids@Home utiliza la plataforma informática voluntaria BOINC .

Notas de aplicación

  • No hay protector de pantalla.
  • Los tiempos de CPU de la unidad de trabajo generalmente son inferiores a 20 horas.
  • Las unidades de trabajo tienen un tamaño promedio de alrededor de 500 kB .
  • Debes ejecutar muchas unidades de trabajo para obtener niveles de crédito comparables a los proyectos BOINC de SETI@home o climateprediction.net .

Referencias

  1. ^ "Los ingenieros de Purdue desarrollan un método rápido y económico para crear prototipos de microchips". News.uns.purdue.edu. 7 de enero de 2004. Archivado desde el original el 15 de junio de 2011. Consultado el 20 de febrero de 2011 .
  2. ^ "Ingenieros rescatan satélites viejos, ahorrando millones". News.uns.purdue.edu. 5 de septiembre de 2007. Archivado desde el original el 15 de junio de 2011. Consultado el 20 de febrero de 2011 .
  3. ^ "La investigación se centra en la inyección de combustible en los cohetes". News.uns.purdue.edu. 16 de julio de 2009. Archivado desde el original el 15 de junio de 2011. Consultado el 20 de febrero de 2011 .
  4. ^ "La innovación podría hacer que los dispositivos de laboratorio en un chip sean más fáciles de usar y más económicos de fabricar". News.uns.purdue.edu. 2009-04-21. Archivado desde el original el 2011-06-15 . Consultado el 2011-02-20 .
  • Archivo de sitio web
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