Аннотация:
Рассматриваются многоуровневые варианты распараллеливания вычисле-ний, необходимых для математического моделирования гидродинамическихпроцессов фильтрации флюидов в пористых средах. В основу предлагаемого подхода к построению численных моделей положены наиболее значительные достижения вычислительной математики. В частности, различные варианты метода конечных элементов, метода конечных объемов, метода конечных суперэлементов, многосеточного метода и метода разделения (декомпозиции) области для квазилинейных уравнений математической физики эллиптического, параболического и гиперболического типов. Выбор структуры иерархической декомпозиции модели для параллельной организации вычислений осуществляется с учетом особенностей объекта моделирования, т.е. слоистой и пространственной неоднородности пористой среды и фильтрационных особенностей флюидов.
Статья представлена к публикации членом редколлегии:В. А. Лотоцкий
Образец цитирования:
А. В. Ахметзянов, В. Н. Кулибанов, “Нетрадиционные математические модели фильтрации флюидов в пористых средах”, Автомат. и телемех., 2004, № 8, 3–13; Autom. Remote Control, 65:8 (2004), 1177–1186
А. Б. Мазо, К. А. Поташев, “Апскейлинг относительных фазовых проницаемостей для суперэлементного моделирования разработки нефтяных пластов”, Матем. моделирование, 29:3 (2017), 81–94; A. B. Mazo, K. A. Potashev, “Relative phase permeability upscaling for super element model of petroleum reservoirs”, Math. Models Comput. Simul., 9:5 (2017), 570–579
Atlas V. Akhmetzyanov, Oleg S. Grebennik, Anton M. Salnikov, “Multilevel Parallelization of Simulation and Control Problems of Gas Fields Development”, IFAC Proceedings Volumes, 46:9 (2013), 1206
А. В. Ахметзянов, “Вычислительные аспекты управления процессами фильтрации жидкостей и газов в пористых средах”, Автомат. и телемех., 2008, № 1, 3–15; A. V. Akhmetzyanov, “Computational aspects in controlling filtration of fluids and gases in porous media”, Autom. Remote Control, 69:1 (2008), 1–12