Аннотация:
Представлена методика выполнения крупных суперкомпьютерных расчетов задач газовой динамики конечно-объемными и конечно-разностными методами. Охвачены различные аспекты выполнения численного эксперимента. Рассматриваются проблемы оптимального выбора размера расчетной области, минимизации требований к дисковому пространству, выбор конфигурации многоуровневой параллельной модели и способа загрузки узлов суперкомпьютера. Уделено внимание проблеме эффективности работы на системах коллективного доступа, с учетом времен простоя в системе очередей, проблеме надежности вычислений, предотвращению аварийных остановок, приводящих к затратам времени на повторное ожидание в системе очередей, автоматической коррекции и оптимизации параметров расчета и т.д. Представлены способы, повышающие качество осреднения полей течения и спектральных характеристик.
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ (Соглашение № 14.604.21.0037 о предоставлении субсидии, идентификатор ПНИ RFMEFI60414X0037), использовались суперкомпьютеры Ломоносов НИВЦ МГУ, МВС-10П МСЦ РАН.
A. Jafari, M. Hasani, M. Hosseini, R. Gharibshahi, “Application of cfd technique to simulate enhanced oil recovery processes: current status and future opportunities”, Pet. Sci., 17:2 (2020), 434–456
D. Qiao, Ch. Feng, J. Yan, H. Liang, D. Ning, B. Li, “Numerical simulation and experimental analysis of wave interaction with a porous plate”, Ocean Eng., 218 (2020), 108106
A. Gorobets, “Parallel algorithm of the NOISEtte code for CFD and CAA simulations”, Lobachevskii J. Math., 39:4 (2018), 524–532