Аннотация:
В работе представлен опыт создания программного комплекса FlowModellium, предназначенного для моделирования высокоскоростных течений сплошной среды с учетом неравновесных химических реакций. Описаны используемая разностная схема и двухуровневый алгоритм параллельных вычислений. Приводятся примеры расчетов. Библ. 59.
Образец цитирования:
М. Н. Петров, А. А. Тамбова, В. А. Титарев, С. В. Утюжников, А. В. Чикиткин, “Программный комплекс FlowModellium для расчета высокоскоростных течений сжимаемого газа”, Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 58:11 (2018), 1932–1954; Comput. Math. Math. Phys., 58:11 (2018), 1865–1886
Mikhail PETROV, Sofia ZIMINA, “An application of space-filling curves to improve results of turbulent aerodynamics modeling with convolutional neural networks”, Chinese Journal of Aeronautics, 37:2 (2024), 81
I. V. Voronich, N. S. Smirnova, V. A. Titarev, “Algorithm for Mesh Adaptation to a Flow Field with a Bow Shock Wave”, Comput. Math. and Math. Phys., 64:9 (2024), 2111
Panagiotis Tsoutsanis, Xesus Nogueira, “Arbitrary-Order Unstructured Finite-Volume Methods for Implicit Large Eddy Simulation of Turbulent Flows with Adaptive Dissipation/Dispersion Adjustment (ADDA)”, Journal of Computational Physics, 2024, 113653
М. Н. Петров, С. В. Зимина, “Суррогатная нейросетевая модель для восстановления поля течения в серийных расчетах стационарных турбулентных течений с разрешением пристенной области”, Компьютерные исследования и моделирование, 16:5 (2024), 1195–1216
В. С. Абрамов, М. Н. Петров, “Применение метода Dynamic Mode Decomposition для поиска неустойчивых мод в задаче о ламинарно-турбулентном переходе”, Компьютерные исследования и моделирование, 15:4 (2023), 1069–1090
Konstantin Volkov, Hypersonic and Supersonic Flight - Advances in Aerodynamics, Materials, and Vehicle Design, 2023
L. Freret, C. N. Ngigi, T. B. Nguyen, H. De Sterck, C. P. T. Groth, “High-Order CENO Finite-Volume Scheme with Anisotropic Adaptive Mesh Refinement: Efficient Inexact Newton Method for Steady Three-Dimensional Flows”, J Sci Comput, 94:3 (2023)
Yang X., Ji X., Shyy W., Xu K., “Comparison of the Performance of High-Order Schemes Based on the Gas-Kinetic and Hllc Fluxes”, J. Comput. Phys., 448 (2022), 110706
Petrov M., Utyuzhnikov S., Chikitkin A., Smirnova N., “Extension of Near-Wall Domain Decomposition to Modeling Flows With Laminar-Turbulent Transition”, Commun. Comput. Phys., 31:2 (2022), 645–668
Chen Z., Zhang F., Liu J., Chen B., “A Vertex-Based Reconstruction For Cell-Centered Finite-Volume Discretization on Unstructured Grids”, J. Comput. Phys., 451 (2022), 110827
Antonis F. Antoniadis, Dimitris Drikakis, Pericles S. Farmakis, Lin Fu, Ioannis Kokkinakis, Xesús Nogueira, Paulo A.S.F. Silva, Martin Skote, Vladimir Titarev, Panagiotis Tsoutsanis, “UCNS3D: An open-source high-order finite-volume unstructured CFD solver”, Computer Physics Communications, 279 (2022), 108453
Kazuhiko Komatsu, Yuta Hougi, Masayuki Sato, Hiroaki Kobayashi, “A hierarchical wavefront method for LU-SGS”, Computers & Fluids, 245 (2022), 105572
Igor A. Kryukov, Igor E. Ivanov, Elena V. Larina, Smart Innovation, Systems and Technologies, 274, Advances in Theory and Practice of Computational Mechanics, 2022, 63
С. В. Зимина, М. Н. Петров, “Применение алгоритма Random Forest для построения локального оператора, уточняющего результаты расчетов в задачах внешней аэродинамики”, Компьютерные исследования и моделирование, 13:4 (2021), 761–778
A. V. Chikitkin, E. K. Kornev, V. A. Titarev, “Numerical solution of the Boltzmann equation with s-model collision integral using tensor decompositions”, Comput. Phys. Commun., 264 (2021), 107954
V. A. Titarev, A. A. Frolova, V. A. Rykov, P. V. Vashchenkov, A. A. Shevyrin, Y. A. Bondar, “Comparison of the Shakhov kinetic equation and DSMC method as applied to space vehicle aerothermodynamics”, J. Comput. Appl. Math., 364 (2020), 112354
M. Petrov, S. Utyuzhnikov, A. Chikitkin, V. Titarev, “On extension of near-wall domain decomposition to turbulent compressible flows”, Comput. Fluids, 210 (2020), 104629
A. Chikitkin, S. Utyuzhnikov, M. Petrov, V. Titarev, “Non-overlapping domain decomposition for modeling essentially unsteady near-wall turbulent flows”, Comput. Fluids, 202 (2020), 104506
В. А. Титарев, Е. М. Шахов, “Гибридный метод расчета струи разреженного газа при истечении через очень длинный канал в вакуум”, Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 60:11 (2020), 1998–2011; V. A. Titarev, E. M. Shakhov, “A hybrid method for the computation of a rarefied gas jet efflux through a very long channel into vacuum”, Comput. Math. Math. Phys., 60:11 (2020), 1936–1949
В. А. Титарев, “Применение кода Несветай к решению трехмерных задач высотной аэродинамики”, Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 60:4 (2020), 752–764; V. A. Titarev, “Application of the Nesvetay code for solving three-dimensional high-altitude aerodynamics problems”, Comput. Math. Math. Phys., 60:4 (2020), 737–748