8 (905) 200-03-37 Владивосток
с 09:00 до 19:00
CHN - 1.14 руб. Сайт - 21.13 руб.

Подлинная книга Гладкая динамика жидкости частиц Новый метод и применение Qiang Hongfu Mechanics Mechanics Algorithm Algorithm Algorithm Algorithm Sph Method Sph Метод сплошной стен

Цена: 1 992руб.    (¥94.25)
Артикул: 631336004363

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.

Этот товар на Таобао Описание товара
Продавец:品悦轩图书专营店
Адрес:Пекин
Рейтинг:
Всего отзывов:0
Положительных:0
Добавить в корзину
Другие товары этого продавца
¥ 290 229.14 841руб.
¥ 99 64.31 359руб.
¥581 226руб.
¥ 69 51.71 093руб.


Основная информация.jpg


Новый метод и применение гладких частиц

Ценообразование145.00

Издатель 

Издание1

Опубликованная датаИюнь 2017 года

форматB5

авторЦян Хонгфу

УкраситьВ твердом переплете позвоночника

Количество страниц364

Число слов 

Кодирование ISBN9787030533487



Введение. JPG

Эта книга представляет собой монографию, обсуждающую лучшие результаты прорыва, достигнутые в теории, методе, применении и других аспектах методов динамики плавной жидкости частиц за последнее десятилетие. Книга разделена на две части: метод и применение; it is divided into fourteen chapters, namely the introduction, basic method theory, completely smooth length SPH method, grid-free local interruption Galerkin method, SPH stretching instability problem, SPH-FEM coupling algorithm, SPH-FVM coupling algorithm, surface tension algorithm based on CSF model, SPH method solid wall boundary model, application in explosion simulation, application in impact dynamics, application in Гидродинамика, применение в проблеме распыления и применение при начинке.

 



Каталог.jpg

последовательность


Предисловие


1главаВведение1


1.1
Ограничения метода сетки1


1.2
Повышение метода без сетки4


1.3 SPH
Текущий статус разработки методов6


1.4 SPH
Ограничения и тенденции развития методов9


1.5
Содержание этой книги10


Рекомендации10


2главаSPHОсновная теория методов20


2.1 SPH
Основные идеи20


2.2
Интегральная теория интерполяции21


2.2.1
Функция ядра интерполяция21


2.2.2
Аппроксимация частиц22


2.2.3
Жидкая динамикаSPHформула24


2.3
Гладкая функция ядра25


2.4
Соседний поиск частиц26


2.5 SPH
Явное интегральное решение времени27


2.6
Многофазный вязкий потокSPHДискретные методы28


2.6.1
Липкий термин формула28


2.6.2
МультифазныйSPHУравнения и уравнения государства30


2.6.3
Метод искусственного стресса30


2.6.4
Многофазный вязкий потокSPHуравнение31


2.7
Адаптивная динамика жидкости с гладкой частиц31


2.8
Резюме33


Рекомендации34


3главаПолностью гладкая длинаSPHметод36


3.1
введение36


3.2
Полностью гладкая длинаSPHУстановление и решение уравнений37


3.2.1
Уравнение плотности37


3.2.2
Динамическое уравнение38


3.2.3
Энергетическое уравнение39


3.2.4
Решение уравнений и систем уравнений40


3.3
Проверка случая40


3.3.1 Blast-Wave
Примеры40


3.3.2 Sj-green
Примеры42


3.3.3 Shu-Osher
Примеры42


3.3.4
Два -размерныеSedovПримеры46


3.4
Резюме48


Рекомендации49


4главаМетод Galerkin без частичного прерывания сетки51


4.1
введение51


4.2
Метод локального перерыва без сетки для проблемы с одномерным законом о сохранении52


4.2.1
Перекрывающийся и прекращение действия галеркина.52


4.2.2
Интегральный формат времени56


4.2.3
Процесс моделирования57


4.2.4
Численная проверка57


4.3
Прерывистый тип Galerkin для решения проблемы шокаSPHметод61


4.3.1
Прерывистый ГалеркинSPHОсновное определение дискретных методов61


4.3.2
Дискретный из уравнений импульса61


4.3.3
Дискретный энергетический уравнение63


4.3.4 Godunov-SPH-FCT
Формат64


4.3.5
Численная проверка67


4.4
Резюме69


Рекомендации69


5главаSPHНеправильная проблема растяжения72


5.1
введение72


5.2
Растянуть нестабильность74


5.2.1
Метод испытания стабильности скорости скорости75


5.2.2
ОдномерныйSPHуравнение76


5.2.3
Тест на стабильность на небольшой скорость нарушения77


5.2.4
Обсуждение на настройках небольших расстояний скорости79


5.3 SPH
Анализ нестабильности растяжения81


5.3.1 von Neumann
Метод анализа стабильности81


5.3.2 Swegle
Заключение анализа стабильности и др.82


5.3.3
Условия стабильности при интеграции времени прыжков лягушки83


5.3.4
Стабильность в отдельной форме двух импульсных уравнений84


5.3.5
Влияние длины волны возмущения на стабильность87


5.4 SPH
Несколько решений для растяжения нестабильности92


5.4.1
Метод стресса92


5.4.2
Метод функции ядра Лагрангии94


5.4.3
Сохранение и плавный метод97


5.4.4
Измените гладкие частицы98


5.4.5
Метод искусственного стресса99


5.5
Резюме101


Рекомендации101


Приложение103


6главаSPH-FEMАлгоритм связи114


6.1
введение114


6.2 SPH-FEM
Формат раствора связанного алгоритма116


6.2.1 SPH
Решите формат116


6.2.2 FEM
Решите формат118


6.2.3
Управление временным шагом123


6.3 SPH-FEM
Алгоритм консолидации124


6.3.1 SPH
Частицы и конечная консолидация125


6.3.2 SPH-FEM
Процесс алгоритма консолидации128


6.3.3
Проверка случая129


6.4 SPH-FEM
Контактный алгоритм137


6.4.1 SPH
Частицы и конечный контакт единиц138


6.4.2 SPH-FEM
Контактный процесс алгоритма142


6.4.3
Проверка случая144


6.5 SPH-FEM
Алгоритм преобразования152


6.5.1
Ограниченное преобразование единицы вSPHчастица152


6.5.2 SPH
Взаимодействие между частицами и конечными единицами155


6.5.3 SPH-FEM
Процесс алгоритма трансформации158


6.5.4
Проверка случая160


6.6
Резюме166


Рекомендации166


7главаSDPH-FVMАлгоритм связи171


7.1
введение171


7.2
На основе модели динамики частицSDPHметод173


7.2.1 SDPH
метод174


7.2.2 SDPH
Методы и традицииSPHРазличия в методах177


7.3 SDPH-FVM
Структура связи и ее реализация178


7.3.1
Модель с двумя плодами на основе теории динамики частиц178


7.3.2
Решите модель с двумя плодамиSDPHиFVMДискретные методы181


7.3.3 SDPH-FVM
Структура связи и процесс алгоритма183


7.4
Проверка случая187


7.4.1
Численное моделирование проблемы ветра и песка, прыгающих в свободном течении187


7.4.2
Численное моделирование процесса разбрызгивания частиц в распылительном слое190


7.5
Резюме198


Рекомендации199


8главана основеCSFАлгоритм модели поверхностного натяжения201


8.1
введение201


8.2 CSF
модель203


8.3 CSPM
Скорректированный алгоритм поверхностного натяжения203


8.3.1
Формула позиционирования поверхности203


8.3.2 CSPM
Правильная поверхность нормальная формула203


8.3.3 CSPM
Правильная формула кривизны поверхности204


8.3.4
Формула поверхностного натяжения жидкости205


8.4
Алгоритм поверхностного натяжения с моделью адгезии стенки205


8.5
Пример численной проверки207


8.5.1
Пример соответствующего параметрического теста полукруглых капель под поверхностным натяжением207


8.5.2
Пример естественных изменений начальных квадратных капель под поверхностным натяжением210


8.5.3
Пример испытания раковины215


8.5.4
Пример смачивания капель219


8.6
Резюме224


Рекомендации225


9главаSPHМетоды на стене-фиксированной пограничной модели227


9.1
введение227


9.2
Модель применения границ с фиксированной стенкой228


9.2.1
Модель приложения границы с фиксированной стенкой на основе метода штрафной функции228


9.2.2
Модель применения границ сплошной стены на основе метода виртуальных частиц232


9.3
Проверка случая235


9.3.1
Остановите пример столбца жидкости235


9.3.2
Пример жидкого статического в контейнере236


9.3.3
Вращающаяся жидкость статическая237


9.3.4
Внутренний поток сдвига241


9.4
Резюме243


Рекомендации244


10главаSPHПрименение метода в моделировании взрыва246


10.1
введение246


10.2
Теория детонации и уравнения контроля247


10.3
ОдномерныйTNTПример проверки слатка248


10.4
Три -размерныеTNTМоделирование детонационного процесса заряда сбора энергии249


10.5
Двумерная моделирование процесса сходимости энергии с конвергенцией энергии251


10.6
Моделирование процесса дифракции волны детонации254


10.7
Резюме256


Рекомендации256


11главаSPHПрименение в динамике ударов258


11.1
введение258


11.2
Динамика с силой материалаSPHуравнение261


11.2.1
Кинетическое уравнение контроля с прочностью материала261


11.2.2
Материальная модель262


11.2.3
Динамика с силой материалаSPHуравнение262


11.3
бетонHJCКонститутивная модель263


11.3.1
Модель силы доходности263


11.3.2
Кумулятивная модель урона263


11.3.3
Уравнение государства264


11.4 30CrMnSiA
Стальные тарелки сопротивляются ударе пулиSPH-FEMсимуляция265


11.4.1
Модель расчета265


11.4.2 SPH
Переломайте лечение267


11.4.3
Результаты эксперимента268


11.4.4
Результаты расчета269


11.5
Энерго-концентрирующая струя проникает в бетонную целевую пластинуSPHИсследование численного моделирования280


11.5.1
Модель расчета281


11.5.2
Результаты расчета281


11.6
Резюме287


Рекомендации287


12главаSPHПрименение в гидродинамике291


12.1
введение291


12.2
Численное моделирование двухмерной проблемы обрушения плотины292


12.3
Проблема перемешивания жидкости295


12.4
Проблема падения в воду297


12.5
Маленький мяч попадает в воду298


12.6
Резюме301


Рекомендации301


13главаSPHПрименение в проблеме распыления по всему жидкому столкновению303


13.1
введение303


13.2 SPH
Разделение частиц и полимеризация304


13.2.1
Расщепление частицSPHДискретная система уравнений304


13.2.2
Способы реализации деления частиц305


13.3
Моделирование проблемы столкновения бинарной капли306


13.3.1
Механизм бинарных капель и режим столкновения306


13.3.2
Численное моделирование столкновения капель в том же фазовом растворе308


13.3.3
Моделирование столкновения сложного решения в гетерогенном растворе321


13.4
Моделирование вторичного процесса дробления жидких капель в поле потока323


13.5
Моделирование процесса деформации и перемещения жидких капель на границе с газолис327


13.6
Моделирование процесса атомизации воздействия жидкости335


13.6.1
Численное моделирование и проверка ньютоновской атомизации воздействия жидкости335


13.6.2
Численное моделирование и проверка атомизации влияния жидкости в области силового права337


13.6.3
Численный анализ атомизации воздействия двухкомпонентного гелевого топлива339


13.7
Резюме341


Рекомендации342


14главаSPHПрименение в начинке343


14.1
введение343


14.2
Моделирование процесса заполнения сферической плесени344


14.3
Моделирование процесса заполнения плесень346


14.4
Резюме350


Рекомендации350