<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"><channel><title>Cht on MagicDPD: Magic Driven Product Development!</title><link>https://magicdpd.com/tags/cht/</link><description>MagicDPD: Magic Driven Product Development! (Cht)</description><generator>Hugo -- gohugo.io</generator><language>ru</language><lastBuildDate>Wed, 17 Nov 2021 13:03:27 +0000</lastBuildDate><atom:link href="https://magicdpd.com/tags/cht/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml"/><item><title>CHT</title><link>https://magicdpd.com/posts/2021-11-17-cht/</link><pubDate>Wed, 17 Nov 2021 13:03:27 +0000</pubDate><guid>https://magicdpd.com/posts/2021-11-17-cht/</guid><description>&lt;p&gt;CHT&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;CTH - это &amp;ldquo;многофазный&amp;rdquo; решатель для МКЭ в эйлеровой формулировке, разработанный в Сандийской национальной лаборатории. Далее, парам моментов, которые привлекли мое внимание в данном коде.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;SESAME Multi-Phase Equation of State - CTH имеет несколько уравнений состояния (УРС) материалов. Среди них я выделяю УРС SESAME, которое может моделировать фазовые переходы твердое тело, жидкость, пар, жидкость-пар, твердое тело-жидкость и твердое тело-твердое тело. Такого я в комических кодах не припоминаю.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;В CTH все должно быть хорошо с задачами горения и детонации (как идеальной, так и не идеальной). Есть такие модели как программируемое горение, Ли-Тарвер, Джонса-Уилкинса-Ли, Forestfire и собственные модели Сандии.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href="https://www.sandia.gov/cth/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"&gt;https://www.sandia.gov/cth/&lt;/a&gt;
#cht #hpc #sandia #sesame
&lt;a href="https://tinyurl.com/ye33soao" target="_blank" rel="noopener noreferrer"&gt;https://tinyurl.com/ye33soao&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href="https://www.sandia.gov/cth/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"&gt;Scalable Shock Physics&lt;/a&gt;
&lt;a href="https://tinyurl.com/ye33soao" target="_blank" rel="noopener noreferrer"&gt;https://tinyurl.com/ye33soao&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description></item><item><title>Сравнение работы кодов моделирования детонации ВВ</title><link>https://magicdpd.com/posts/2021-09-23-sravnenie-raboty-kodov-modelirovaniya-det/</link><pubDate>Thu, 23 Sep 2021 15:01:35 +0000</pubDate><guid>https://magicdpd.com/posts/2021-09-23-sravnenie-raboty-kodov-modelirovaniya-det/</guid><description>&lt;p&gt;Сравнение работы кодов моделирования детонации ВВ&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Разработчики blastFoam, открытого CFD кода на базе openFoam, специализирующегося на задачах детонации ВВ и распространении ударных волны в воздухе, опубликовали любопытное сравнение. Они смоделировали детонацию сферического заряда тротила в воздухе в бесконечном домене - довольно простая постановка с хорошо известными аналитическими решениями.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Моделирование они выполнили в:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ansys Autodyn - код, разработанный когда-то, поглощённой компанией Century Dynamics - заточен под решение задач ОПКAnsys LS-DYNA - код, разработанный, поглощённой компанией LSTC - заточен под решение сильно связанных высоконелинейных задачEUROPLEXUS - или EpX, полуоткрытьй код для моделирования быстропротекающих процессов от французской промышленности, работает на основе моделей, подготовленных для Code_Aster. CHT - код для моделирования быстропротекающих процессов от Сандийских национальных лабораторийblastFoam, который я уже представил&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Во всех кодах использовалось уравнение состояния JWL. На мой взгляд, справились все коды примерно одинаково, и, не зная особенностей постановки задачи, времени, затраченного на решение, трудно выбрать лидера.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Надо просто иметь в виду, что какие-то из этих кодов могут решать только задачи детонации ВВ с различными уравнениями состояния, некоторые могут применяться для моделирования широкого круга динамических задач, а кто-то может замахнуться и на междисциплинарные расчеты. Так что выбирайте подходящие вам инструменты которым вас могут научить на понятном вам языке.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ссылка на оригинальный пост: &lt;a href="https://www.linkedin.com/pulse/blastfoam-comparison-explosive-airblast-/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"&gt;www.linkedin.com/pulse/blastfoam-comparison-explosive-airblast-/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;#ansys #autodyn #blast #blastfoam #cht #europlexus #ls-dyna #open_source #openfoam #sandia
&lt;a href="https://tinyurl.com/yzxkzr4r" target="_blank" rel="noopener noreferrer"&gt;https://tinyurl.com/yzxkzr4r&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href="https://www.linkedin.com/pulse/blastfoam-comparison-explosive-airblast-/?trackingId=Uq%2B3MZmoMgkb3xIYeAHk9A%3D%3D" target="_blank" rel="noopener noreferrer"&gt;blastFoam | Comparison of explosive airblast calculators&lt;/a&gt;
&lt;a href="https://tinyurl.com/yzxkzr4r" target="_blank" rel="noopener noreferrer"&gt;https://tinyurl.com/yzxkzr4r&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description></item><item><title>От влекой Сандийской Национальной Лаборатории (#Sandia National Laboratories), средство моделирования механики быстропротекающих процессов CTH Shock Physics. #CHT написана а суровом Fortran и С, и вы ее точно ни за какие деньги не купите, так как код создан только и исключительно для американских военных.</title><link>https://magicdpd.com/posts/2016-02-04-ot-vlekoy-sandiyskoy-natsionalnoy-labora/</link><pubDate>Thu, 04 Feb 2016 07:00:37 +0000</pubDate><guid>https://magicdpd.com/posts/2016-02-04-ot-vlekoy-sandiyskoy-natsionalnoy-labora/</guid><description>&lt;p&gt;Умеет считать все, что может быть промоделировано в эйлеровой постановке метода конечных элементов. При этом запускает на всем: на Windows, на Linux и на Unix (включая OS X).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href="http://www.sandia.gov/CTH/Capabilities-leftnav-level1_js.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer"&gt;Sandia National Laboratories: CTH Shock Physics: Capabilities&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description></item></channel></rss>