В работе представлены результаты математического моделирования процессов динамики электропроводной жидкости для сложных систем теплопереноса. Исследование проведено на основе детального математического моделирования на параллельных вычислительных системах высокой производительности на основе кинетически согласованного магнитогазодинамического подхода, адаптированного для такого класса проблем. Кинетически согласованный алгоритм хорошо адаптируется на архитектуру высокопроизводительных вычислительных систем с массивным параллелизмом и даёт возможность эффективного проведения исследований сложных систем теплопереноса с высоким разрешением. Представлены подход, метод и алгоритмы, а также результаты математического моделирования.
Рассматривается упрощенная квазигазодинамическая система. Обсуждаются возможности ее использования для моделирования на вычислительных системах высокой производительности. Приводятся некоторые результаты численных расчетов. Библ. 16. Фиг. 4.
Наблюдаемый в настоящее время быстрый рост производительности вычислительных мощностей, в частности параллельных вычислительных систем сверхвысокой производительности, требует нового подхода к моделям и алгоритмам решения важнейших задач. В работе предложен алгоритм решения параболических и эллиптических уравнений. Возможности метода демонстрируются на примере решения задач астрофизики на высокопроизводительных вычислительных системах с массивным параллелизмом. Библ. 9. Фиг. 5.
Наблюдаемый в настоящее время быстрый рост производительности вычислительных мощностей, в частности параллельных вычислительных систем сверхвысокой производительности, требует нового подхода к моделям и алгоритмам решения важнейших задач. В работе предложен алгоритм решения параболических и эллиптических уравнений. Возможности метода демонстрируются на примере решения задач астрофизики на высокопроизводительных вычислительных системах с массивным параллелизмом. Библ. 9. Фиг. 5.