ПАРАЛЛЕЛДҮҮ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ КОЛДОНУУ МЕНЕН ТУРБУЛЕНТТҮҮ АГЫМДАРДЫ ТҮЗ САНДЫК СИМУЛЯЦИЯЛОО (DNS)
##semicolon##
Түз сандык симуляция, Навье-Стокс теңдемелери, чектүү көлөм ыкмасы, параллель технологиялар, доменди ажыратуу, кинетикалык энергия, турбуленттүүлүкАннотация
Бул макалада Навье-Стокс теңдемелеринин интегралдык сакталуу мыйзамдарына негизделген үч өлчөмдүү туруксуз турбуленттүү кысылбаган агымдардын түз сандык симуляциясы (DNS) сунушталат. Теңдемени дискреттештирүү туруктуу жана туруксуз эсептөө торчолорунда чектүү көлөм ыкмасын колдонуу менен ишке ашырылат, бул гидродинамикалык параметрлердин чоң градиенттери бар зоналарда клетканын натыйжалуу конденсациясын камсыз кылат. Сандык алгоритм физикалык факторлорго негизделген бөлүү схемасына негизделген, ылдамдык талаасы үчүн беш баскычтуу Рунге-Кутта ыкмасын жана Пуассон теңдемеси үчүн Якоби ыкмасын колдонот. Эсептөөлөрдү тездетүү үчүн эсептөө доменинин эки өлчөмдүү декомпозициясына негизделген параллель эсептөө технологиясы колдонулат.
##submission.citations##
1. Anderson, J.D., Jr. Computational Fluid Dynamics. New York: McGraw-Hill. 1995
2. Anderson, D.A., Tannehil, J.C., and Pletcher, R.H. Computational Fluid Mechanics and Heat Transfer. New York: McGraw-Hill. 1984
3. Chung, T.J. Computational Fluid Dynamics. Cambridge university press. 2002
4. Fletcher, C.A. Computational Techniques for Fluid Dynaimics. Vol 1: Fundamental and General Techniques, Berlin: Springer-Verlag. 1988
5. Fletcher, C.A. Computational Techniques for Fluid Dynaimics. Vol 2: Special Techniques for Differential Flow Categories, Berlin: Springer-Verlag.1 1988
6. Hinze, J.O. Turbulence. An introduction to its mechanism and theory. New York: McGraw-Hill. 1959
7. Karniadakis, G. E. Parallel Scientific Computing in C++ and MPI. 2000
8. Pacheco, P.Parallel Programming with MPI. Morgan Kaufmann. 1996
9. Peyret, R., Taylor, D. Th. Computational Methods for Fluid Flow. New York: Berlin: Springer-Verlag. 1983
10. Pope, S. B.Turbulent Flows. Cambridge University Press. 2000
11. Roache, P.J. Computational Fluid Dynamics, Albuquerque, NM: Hermosa Publications. 1972
12. Tannehill, J.C., Anderson, D.A., and Pletcher, R.H. Computational Fluid Mechanics and Heat Transfer. 2nd ed., New York: McGraw-Hill.2 1997
13. Tennekes, H., Lumley, J.L. A first course in turbulence. The MIT Press. 1972
14. Issakhov A. Large eddy simulation of turbulent mixing by using 3D decomposition method Issue 4 (2011) J. Phys.: Conf. Ser. 318 042051
15. Issakhov A., Zhumagulov B. Parallel implementation of numerical methods for solving turbulent flows Вестник НИА РК. – 2012, – № 1 (43) – С.12-24