<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"><channel><title>LES on MagicDPD: Magic Driven Product Development!</title><link>https://magicdpd.com/tags/les/</link><description>MagicDPD: Magic Driven Product Development! (LES)</description><generator>Hugo -- gohugo.io</generator><language>ru</language><lastBuildDate>Mon, 26 Sep 2022 18:00:22 +0000</lastBuildDate><atom:link href="https://magicdpd.com/tags/les/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml"/><item><title>Французская компания #Cerfacs заявляет, что смогла выполнить первый в мире #CFD расчет целого газотурбинного двигателя в Large-Eddy Simulations (#LES) постановке. Расчет выполнен с применением их собственного кода #AVBP, разработанного для моделирования нестационарного сжимаемого течения с учетом и горения. https://www.youtube.com/watch?</title><link>https://magicdpd.com/posts/2022-09-26-frantsuzskaya-kompaniya-cerfacs-zayavlyaet/</link><pubDate>Mon, 26 Sep 2022 18:00:22 +0000</pubDate><guid>https://magicdpd.com/posts/2022-09-26-frantsuzskaya-kompaniya-cerfacs-zayavlyaet/</guid><description>&lt;p&gt;v=tqLHhC8LtBs&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href="https://www.youtube.com/watch?v=tqLHhC8LtBs" target="_blank" rel="noopener noreferrer"&gt;https://www.youtube.com/watch?v=tqLHhC8LtBs&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description></item><item><title>Красивые результаты #LES моделирования спускаемого модуля на Марс выполнено командой #FLUMS (FLUid Modeling and Simulation) Падуанского университета (Università di Padova)  в сотрудничестве с Римским университетом Сапиенца (Sapienza Università di Roma)</title><link>https://magicdpd.com/posts/2022-04-19-krasivye-rezultaty-les-modelirovaniya-s/</link><pubDate>Tue, 19 Apr 2022 17:00:03 +0000</pubDate><guid>https://magicdpd.com/posts/2022-04-19-krasivye-rezultaty-les-modelirovaniya-s/</guid><description>&lt;p&gt;Авторы: Лука Плакко (Luca Placco), Микеле Кого (Michele Cogo), Маттео Бернардини (Matteo Bernardini), Франческо Пикано (Francesco Picano)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;#CFD &lt;a href="https://www.youtube.com/watch?v=hgaIILv9zUU" target="_blank" rel="noopener noreferrer"&gt;https://www.youtube.com/watch?v=hgaIILv9zUU&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href="https://www.youtube.com/watch?v=hgaIILv9zUU" target="_blank" rel="noopener noreferrer"&gt;https://www.youtube.com/watch?v=hgaIILv9zUU&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description></item><item><title>Метод крупных вихрей</title><link>https://magicdpd.com/posts/2021-04-28-metod-krupnyh-vihrey/</link><pubDate>Wed, 28 Apr 2021 13:02:07 +0000</pubDate><guid>https://magicdpd.com/posts/2021-04-28-metod-krupnyh-vihrey/</guid><description>&lt;p&gt;Метод крупных вихрей&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href="https://www.youtube.com/watch?v=V8ydRrdCzl0" target="_blank" rel="noopener noreferrer"&gt;https://www.youtube.com/watch?v=V8ydRrdCzl0&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Метод крупных вихрей или, как это более привычно слышать, LES (Large Eddy Simulation) — один из методов моделирования турбулентных течений, предложенный в 1963 Джозефом Смагоритским (Joseph Smagorinsky). Идея метода заключается в том, что большие масштабы турбулентности рассчитываются явно, а эффекты более мелких вихрей моделируются с использованием правил подсеточного замыкания. Подробному обзору данной модели посвящена серия из двух больших видео на канале &amp;ldquo;Fluid Mechanics 101&amp;rdquo; - их я и предлагаю сегодня посмотреть.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href="https://www.youtube.com/watch?v=GdXLyfRK188" target="_blank" rel="noopener noreferrer"&gt;https://www.youtube.com/watch?v=GdXLyfRK188&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;#cfd #les #turbulence
&lt;a href="https://tinyurl.com/yebwbz4z" target="_blank" rel="noopener noreferrer"&gt;https://tinyurl.com/yebwbz4z&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href="https://www.youtube.com/watch?v=V8ydRrdCzl0" target="_blank" rel="noopener noreferrer"&gt;[CFD] The Smagorinsky Turbulence Model (Part 1)&lt;/a&gt;
&lt;a href="https://www.youtube.com/watch?v=GdXLyfRK188" target="_blank" rel="noopener noreferrer"&gt;https://www.youtube.com/watch?v=GdXLyfRK188&lt;/a&gt;
&lt;a href="https://tinyurl.com/yebwbz4z" target="_blank" rel="noopener noreferrer"&gt;https://tinyurl.com/yebwbz4z&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description></item><item><title>#zCFD - #CFD код от #Zenotech для расчета сжимаемых течений, который обещает сразу кучу всего нового, и многое из это - бесплатно.</title><link>https://magicdpd.com/posts/2017-12-29-zcfd-cfd-kod-ot-zenotech-dlya-raschet/</link><pubDate>Fri, 29 Dec 2017 17:14:11 +0000</pubDate><guid>https://magicdpd.com/posts/2017-12-29-zcfd-cfd-kod-ot-zenotech-dlya-raschet/</guid><description>&lt;p&gt;Итак, ключевые особенности ПО:&lt;/p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;эффективность - обычно присутствует у любого, уважающего себя кода&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;модели турбулентности (#RANS, #DES, #LES, #SAS) - куда же без них&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;автоматическое использвоание #NVIDIA #GPU для расчетов, если они есть в системе - это уже что-то новенькое&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;работа как с классической конечно-обемной постановкой, так и с разрывным методом Гелеркина (#Discontinuous #Galerkin) - а вот это уже что-то очень необычное, больше свойственное #HFSS или #LSDYNA&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;Теперь насчет бесплатности - полифункциональную версию для работы на машине с общей памятью можно скачать с сайта совершенно бесплатно!&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Верификационные примеры для кода прилагаются: &lt;a href="http://ift.tt/2CmJ6GY" target="_blank" rel="noopener noreferrer"&gt;http://ift.tt/2CmJ6GY&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;del&gt;&lt;a href="https://zenotech.com/new-zcfd-release-for-affordable-cfd-at-scale/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"&gt;https://zenotech.com/new-zcfd-release-for-affordable-cfd-at-scale/&lt;/a&gt;&lt;/del&gt; → &lt;a href="http://web.archive.org/web/20230929135949/https://zenotech.com/new-zcfd-release-for-affordable-cfd-at-scale/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"&gt;Сохранённая версия&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;em&gt;Оригинальная ссылка больше не доступна&lt;/em&gt; 🔗 New zCFD release for affordable CFD at scale | Zenotech Ltd&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href="http://ift.tt/2ClqhnK" target="_blank" rel="noopener noreferrer"&gt;http://ift.tt/2ClqhnK&lt;/a&gt;
&lt;del&gt;&lt;a href="https://zenotech.com/new-zcfd-release-for-affordable-cfd-at-scale/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"&gt;https://zenotech.com/new-zcfd-release-for-affordable-cfd-at-scale/&lt;/a&gt;&lt;/del&gt; → &lt;a href="http://web.archive.org/web/20230929135949/https://zenotech.com/new-zcfd-release-for-affordable-cfd-at-scale/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"&gt;Сохранённая версия&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;em&gt;Оригинальная ссылка больше не доступна&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;</description></item><item><title>#MPS (Moving Particle Simulation) - бессеточный метод для решения задач взаимодействия жидкости и твердого тела похоже учел все недостатки своих конкурентов и исправил их разом.</title><link>https://magicdpd.com/posts/2016-04-11-mps-moving-particle-simulation-bess/</link><pubDate>Mon, 11 Apr 2016 07:01:00 +0000</pubDate><guid>https://magicdpd.com/posts/2016-04-11-mps-moving-particle-simulation-bess/</guid><description>&lt;p&gt;Прежде всего, этот метод, чем-то похожий на #SPH, имеет как явную, так и неявную схемы интегрирования по времени. Далее, он позволяет учитывать поверхностное натяжение и обладает #LES моделью турбулентности, чего нет в классическом #SPH. Ну и на сладкое - метод ускоряется на #GPU #NVIDIA в 5-9 раз (прямо как #DEM), при этом может использовать несколько графических карт.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Метод реализован в независимомо CFD пакете #Particleworks японской компании #Prometech.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;На мой взгляд, это может быть по круче чем #XFlowCFD с их решеточным методом Больцмана.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Базовая теория по работе метода прилагается.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href="http://www.prometechsoftware.com/particleworks.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer"&gt;particleworks highlights&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description></item></channel></rss>