<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"><channel><title>Aphros on MagicDPD: Magic Driven Product Development!</title><link>https://magicdpd.com/tags/aphros/</link><description>MagicDPD: Magic Driven Product Development! (Aphros)</description><generator>Hugo -- gohugo.io</generator><language>ru</language><lastBuildDate>Mon, 07 Feb 2022 17:00:09 +0000</lastBuildDate><atom:link href="https://magicdpd.com/tags/aphros/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml"/><item><title>Исследователи из Гарвардской школы инженерии и прикладных наук имени Джона А.</title><link>https://magicdpd.com/posts/2022-02-07-issledovateli-iz-garvardskoy-shkoly-inzhen/</link><pubDate>Mon, 07 Feb 2022 17:00:09 +0000</pubDate><guid>https://magicdpd.com/posts/2022-02-07-issledovateli-iz-garvardskoy-shkoly-inzhen/</guid><description>&lt;p&gt;Полсона (Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences, #SEAS) разработали новый способ моделирования десятков тысяч пузырьков в пенистых потоках, преодолев вычислительную сложность этого давнего процесса.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Вместо того чтобы &amp;ldquo;окрашивать&amp;rdquo; каждый отдельный пузырек, исследователи разбили пену на сетку, каждая ячейка которой содержит не более четырех пузырьков. Каждый пузырек внутри ячейки окрашен в желтый, зеленый, синий или красный цвет.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;ldquo;Если у меня есть четыре части пузырьков внутри ячейки, то оставшаяся часть пузырьков должна находиться в соседних ячейках&amp;rdquo;, - сказал Петр Карнаков, аспирант SEAS и первый автор статьи. &amp;ldquo;Мы разработали алгоритм, который может проникать в другие ячейки и находить оставшиеся части пузырька, сопоставляя зеленый с зеленым, синий с синим и т.д. Таким образом, вместо того, чтобы использовать миллионы цветов, вам нужно всего четыре&amp;rdquo;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Эта возможность позволяет проводить прогнозные моделирования в масштабах от микрофлюидики до разрушающихся волн. &amp;ldquo;Наш новый подход позволяет проводить масштабные прогнозные моделирования потоков с множеством интерфейсов,&amp;rdquo; - говорит Сергей Литвинов, постдокторант ETH Zurich.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Далее исследователи намерены сотрудничать с экспериментаторами и промышленными партнерами, чтобы увидеть, как этот метод может быть применен в медицине и пищевой промышленности, а также для безмембранного электролиза в энергетике.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Исследование финансировалось Швейцарским национальным научным фондом в рамках гранта CRSII5_17386.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Авторы предоставляют эталонную реализацию как часть программного обеспечения с открытым исходным кодом #Aphros (&lt;a href="https://github.com/cselab/aphros%29" target="_blank" rel="noopener noreferrer"&gt;https://github.com/cselab/aphros)&lt;/a&gt;. Научная статья тут: https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abm0590&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;#CFD #opensource &lt;a href="https://www.youtube.com/watch?v=PPBw4e5JXUI" target="_blank" rel="noopener noreferrer"&gt;https://www.youtube.com/watch?v=PPBw4e5JXUI&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href="https://github.com/cselab/aphros" target="_blank" rel="noopener noreferrer"&gt;GitHub - cselab/aphros: Finite volume solver for incompressible multiphase flows with surface tension. Foaming flows in complex geometries.&lt;/a&gt;
&lt;a href="https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abm0590" target="_blank" rel="noopener noreferrer"&gt;https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abm0590&lt;/a&gt;
&lt;a href="https://www.youtube.com/watch?v=PPBw4e5JXUI" target="_blank" rel="noopener noreferrer"&gt;https://www.youtube.com/watch?v=PPBw4e5JXUI&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description></item></channel></rss>