Аннотация:
Приводится обзор возможностей кода Несветай в приложении к задачам обтекания тел сложной формы высокоскоростным потоком одноатомного газа для больших высот полета. Описаны неявный численный метод решения на произвольной неструктурированной сетке и двухуровневый подход к организации параллельных вычислений. Представлены сравнения с известными кодами MONACO и SMILE, реализующими метод прямого статистического моделирования. Библ. 48. Фиг. 7.
Образец цитирования:
В. А. Титарев, “Применение кода Несветай к решению трехмерных задач высотной аэродинамики”, Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 60:4 (2020), 752–764; Comput. Math. Math. Phys., 60:4 (2020), 737–748
\RBibitem{Tit20}
\by В.~А.~Титарев
\paper Применение кода Несветай к решению трехмерных задач высотной аэродинамики
\jour Ж. вычисл. матем. и матем. физ.
\yr 2020
\vol 60
\issue 4
\pages 752--764
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/zvmmf11072}
\crossref{https://doi.org/10.31857/S004446692004016X}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=42605099}
\transl
\jour Comput. Math. Math. Phys.
\yr 2020
\vol 60
\issue 4
\pages 737--748
\crossref{https://doi.org/10.1134/S0965542520040168}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000539033500018}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-85086157578}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/zvmmf11072
https://www.mathnet.ru/rus/zvmmf/v60/i4/p752
Эта публикация цитируется в следующих 13 статьяx:
Rui Zhang, Sha Liu, Jianfeng Chen, Hao Jin, Congshan Zhuo, Chengwen Zhong, “Implicit unified gas-kinetic scheme for steady state solution of hypersonic thermodynamic non-equilibrium flows”, Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, 140 (2025), 108367
V. A. Titarev, A. A. Morozov, 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCED EARTH SCIENCE AND FOUNDATION ENGINEERING (ICASF 2023): Advanced Earth Science and Foundation Engineering, 3050, 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCED EARTH SCIENCE AND FOUNDATION ENGINEERING (ICASF 2023): Advanced Earth Science and Foundation Engineering, 2024, 060008
T. Dzanic, F. D. Witherden, L. Martinelli, “Validation of wall boundary conditions for simulating complex fluid flows via the Boltzmann equation: Momentum transport and skin friction”, Physics of Fluids, 36:1 (2024)
A. A. Morozov, V. A. Titarev, “Kinetic study of time-of-flight distributions during pulsed laser evaporation into vacuum”, Physics of Fluids, 36:11 (2024)
Peng Tian, Kaikai Feng, Qihan Ma, Zhihui Li, Jun Zhang, “Unified stochastic particle simulation of polyatomic gas flows using SPARTACUS”, Computers & Fluids, 265 (2023), 105987
Н. Ю. Быков, С. А. Фёдоров, “Алгоритм параллелизации по данным для метода прямого статистического моделирования течений разреженного газа на основе технологии OpenMP”, Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 63:12 (2023), 1993–2015; N. Yu. Bykov, S. A. Fyodorov, “Data parallelization algorithms for the direct simulation Monte Carlo method for rarefied gas flows on the basis of OpenMP technology”, Comput. Math. Math. Phys., 63:12 (2023), 2275–2296
А. А. Морозов, В. А. Титарев, “Эволюция формы облака газа при импульсном лазерном испарении в вакуум: прямоe статистическоe моделирование и решение модельного уравнения”, Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 63:12 (2023), 1960–1972; A. A. Morozov, V. A. Titarev, “Evolution of the shape of a gas cloud during pulsed laser evaporation into vacuum: Direct simulation Monte Carlo and the solution of a model equation”, Comput. Math. Math. Phys., 63:12 (2023), 2244–2256
И. В. Воронич, В. А. Титарев, “Численный анализ течения разреженного газа через систему коротких каналов”, Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 63:12 (2023), 1942–1959; I. V. Voronich, V. A. Titarev, “Numerical analysis of rarefied gas flow through a system of short channels”, Comput. Math. Math. Phys., 63:12 (2023), 2227–2243
Dingwu Jiang, Pei Wang, Jin Li, Meiliang Mao, “Nonlinear Modeling Study of Aerodynamic Characteristics of an X38-like Vehicle at Strong Viscous Interaction Regions”, Entropy, 24:6 (2022), 836
Alexey Morozov, Vladimir Titarev, “Planar Gas Expansion under Intensive Nanosecond Laser Evaporation into Vacuum as Applied to Time-of-Flight Analysis”, Entropy, 24:12 (2022), 1738
A. A. Morozov, V. A. Titarev, “Dynamics of planar gas expansion during nanosecond laser evaporation into a low-pressure background gas”, Physics of Fluids, 34:9 (2022)
V.A. Titarev, A.A. Morozov, “Arbitrary Lagrangian-Eulerian discrete velocity method with application to laser-induced plume expansion”, Applied Mathematics and Computation, 429 (2022), 127241
A. A. Morozov, A. A. Frolova, V. A. Titarev, “On different kinetic approaches for computing planar gas expansion under pulsed evaporation into vacuum”, Phys. Fluids, 32:11 (2020), 112005