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Efficient Schmidt number scaling in dissipative particle dynamics

机译:耗散粒子动力学中的有效Schmidt数标度

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摘要

Dissipative particle dynamics is a widely used mesoscale technique for the simulation of hydrodynamics (as well as immersed particles) utilizing coarse-grained molecular dynamics. While the method is capable of describing any fluid, the typical choice of the friction coefficient γ and dissipative force cutoff rc yields an unacceptably low Schmidt number Sc for the simulation of liquid water at standard temperature and pressure. There are a variety of ways to raise Sc, such as increasing γ and rc, but the relative cost of modifying each parameter (and the concomitant impact on numerical accuracy) has heretofore remained undetermined. We perform a detailed search over the parameter space, identifying the optimal strategy for the efficient and accuracy-preserving scaling of Sc, using both numerical simulations and theoretical predictions. The composite results recommend a parameter choice that leads to a speed improvement of a factor of three versus previously utilized strategies.
机译:耗散粒子动力学是一种广泛使用的中尺度技术,用于利用粗粒度分子动力学模拟流体动力学(以及浸没的粒子)。尽管该方法能够描述任何流体,但是摩擦系数γ和耗散力截止值rc的典型选择会产生不可接受的低施密特数Sc,用于在标准温度和压力下模拟液态水。有多种提高Sc的方法,例如提高γ和rc,但是至今仍不确定修改每个参数的相对成本(以及对数值精度的影响)。我们在参数空间上进行了详细的搜索,使用数值模拟和理论预测确定了有效有效地保持Sc缩放的最佳策略。综合结果推荐了一个参数选择,与先前使用的策略相比,该参数可使速度提高三倍。

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