Аннотация:
Целью настоящей работы является исследование применимости современных графических процессоров для расчета задач горения и детонации в нестационарном режиме. Также проводится сравнение производительности графической платы и универсальных процессоров, подключаемых параллельно, при решении задач инициирования детонации.
Образец цитирования:
В. Б. Бетелин, В. Ф. Никитин, Н. Н. Смирнов, М. Н. Смирнова, Л. И. Стамов, В. В. Тюренкова, “Решение задач горения и физико-химических превращений на графических процессорах”, Матем. моделирование, 29:4 (2017), 3–20; Math. Models Comput. Simul., 9:6 (2017), 727–741
Reza Soleimanpour, Hossain Nemati, “Detonation physics of H2-air blend in closed bended ducts: A comprehensive numerical analysis”, Int. J. Mod. Phys. C, 2024
D. Xu, Sh. Luo, J. Song, J. Liu, W. Cao, “Direct numerical simulations of supersonic compression-expansion slope with a multi-GPU parallel algorithm”, Acta Astronaut., 179 (2021), 20–32
R. Soleimanpour, H. Nemati, A. Zare, “Comprehensive studies on suitable reaction mechanisms to predict the behavior of high speed reacting flows”, Chem. Eng. Commun., 2021
Ch. Yan, H. H. Teng, X. Ch. Mi, H. D. Ng, “The effect of chemical reactivity on the formation of gaseous oblique detonation waves”, Aerospace, 6:6 (2019), 62
R. Soleimanpour, H. Nemati, “Numerical investigation of deflagration to detonation transition in closed ducts under various working conditions”, Acta Astronaut., 162 (2019), 109–120
A. Sinitsyn, D. Rusakov, V. V. Izrantsev, S. A. Kravchenko, G. A. Konrashkova, “Investigation of gas fuel combustion efficiency at magnetic field treatment”, Efficient Waste Treatment - 2018, IOP Conf. Ser. Earth Envir. Sci., IOP Conference Series-Earth and Environmental Science, 337, ed. P. Zunino, IOP Publishing Ltd, 2019, 012082