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流体流动的平滑粒子流体动力学方法,面向工业应用:动机、现状和挑战。 (英语) Zbl 1390.76764号

摘要:光滑粒子流体力学(SPH)是一种相对较新的无网格数值方法,近二十年来受到了广泛关注。与传统的基于网格的计算流体力学(CFD)方法相比,SPH方法在模拟多物理流和相关输运现象方面显示出一些独特的优势,因为它能够处理复杂的边界演化以及以相对简单的方式模拟复杂的物理。另一方面,由于SPH仍然是一种发展中的CFD方法,因此确定其在模拟现实生活和工业利益的现实多物理流问题时的优势和局限性至关重要。为此,本工作旨在总结在工业背景下使用SPH方法的动机,使该方法目前在工业问题中的应用达到最先进水平,以及得出关于其资产和局限性的一般结论,并强调剩余的挑战,以使其成为一个实际的计算工具。

MSC公司:

76米28 粒子法和晶格气体法
65亿75 涉及偏微分方程的初值和初边值问题的概率方法、粒子方法等
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全文: 内政部

参考文献:

[1] 沙德鲁,M.S。;勒图泽,D。;Oger,G.,快速流动动力学的无网格拉格朗日建模,第二十五届国际海上和极地工程会议,6月21日至26日,美国夏威夷科纳,(2015),国际海上和极地工程师协会
[2] 安德森,D。;麦克法登,G。;Wheeler,A.,流体力学中的扩散界面方法,《流体力学年鉴》,30,1,139-165,(1998)·Zbl 1398.76051号
[3] Cuvelier,C。;Schulkes,R.,计算Navier-Stokes方程控制的毛细管自由边界的一些数值方法,Siam Rev,355-423,(1990)·Zbl 0706.76027号
[4] Floryan,J。;Rasmussen,H.,移动边界粘性流动的数值方法,《应用力学评论》,42,323,(1989)
[5] Hou,T.,自由边界问题的数值解,数值学报,4,1335-415,(1995)·Zbl 0831.65137号
[6] 斯卡多维利,R。;Zaleski,S.,自由表面和界面流动的直接数值模拟,《流体力学年鉴》,31,1,567-603,(1999)
[7] 蔡伟(Tsai,W.)。;Yue,D.,非线性自由表面流动的计算,《流体力学年鉴》,28,1,249-278,(1996)
[8] Shyy W.,Udaykumar H.,Rao M.,Smith R.移动边界的计算流体动力学。力学和热科学计算和物理过程系列。Minkowycz W.J.,Sparrow E.M.版,1996年。
[9] Smolianski,A.,双流体界面流动的数值模拟,(2001),Jyväskylä大学
[10] Shadloo,M.S.,《改进的多相平滑粒子流体动力学》(2013),萨班奇大学博士论文
[11] Benzi,R。;Succi,S。;Vergassola,M.,《晶格玻尔兹曼方程:理论和应用》,《物理报告》,222,3,145-197,(1992)
[12] 罗斯曼,D。;Zaleski,S.,《相分离的晶格气体模型:界面、相变和多相流》,《现代物理学评论》,66,4,1417,(1994)
[13] 罗斯曼,D。;Zaleski,S.,《晶格气体细胞自动机:复杂流体动力学的简单模型》,第5卷,(2004),剑桥大学出版社
[14] Koshizuka,S.,《带流体破碎的不可压缩粘性流的粒子方法》,《计算流体动力学》J,4,29-46,(1995)
[15] Monaghan,J.J.,用SPH模拟自由表面流动,计算物理杂志,110,(1994)·Zbl 0794.76073号
[16] Lucy,L.B.,《裂变假设检验的数值方法》,《天文学杂志》,第82期,第1013-1024页,(1977年)
[17] Colagrossi,A。;Landrini,M.,用光滑粒子流体动力学对界面流动进行数值模拟,{*}1,《计算物理杂志》,191,2448-475,(2003)·Zbl 1028.76039号
[18] 奥格,G。;多林,M。;亚历山德里尼,B。;Ferrant,P.,《一种改进的sph方法:走向高阶收敛》,《计算物理杂志》,225,2,1472-1492,(2007)·兹比尔1118.76050
[19] 哈耶,A。;H.Gotoh。;邵,S.,用于破碎波中水面精确跟踪的修正不可压缩sph方法,海岸工程,55,3,236-250,(2008)
[20] Khayyer,A。;H.Gotoh。;Shao,S.,通过改进的不可压缩sph方法增强对波浪冲击压力的预测,应用海洋研究,31,2,111-131,(2009)
[21] 马龙,S。;Colagrossi,A。;安托诺,M。;科利奇奥,G。;Graziani,G.,《低雷诺数和中等雷诺数下物体周围粘性流动的精确sph模型》,《计算物理杂志》,245,456-475,(2013)·Zbl 1349.76715号
[22] Avesani,D。;Dumbser,M。;Bellin,A.,一类新的移动最小二乘weno-sph格式,《计算物理杂志》,270278-299,(2014)·Zbl 1349.76661号
[23] Ozbulut,M。;Yildiz,M。;Goren,O.,《模拟剧烈自由表面流动时sph方法校正算法的数值研究》,《国际机械科学杂志》,79,56-65,(2014)
[24] 格雷尼尔,N。;安托诺,M。;Colagrossi,A。;勒图泽,D。;Alessandrini,B.,多流体和自由表面流动的哈密顿界面SPH公式,计算物理杂志,228,22,8380-8393,(2009)·Zbl 1333.76056号
[25] Zainali,A。;托菲吉,N。;Safdari Shadloo,M。;Yildiz,M.,使用isph方法对牛顿和非牛顿多相流进行数值研究,计算方法应用机械工程,254,99-113,(2013)·Zbl 1297.76137号
[26] 莫纳汉,J。;Rafiee,A.,《高密度比多流体流动的简单sph算法》,国际数值方法流体杂志,71,5,537-561,(2013)·Zbl 1430.76400号
[27] Xu,R。;斯坦斯比,P。;Laurence,D.,基于投影方法和新方法的不可压缩SPH(ISPH)的准确性和稳定性,计算物理杂志,228,18,6703-6725,(2009)·Zbl 1261.76047号
[28] 沙德鲁,M.S。;Zainali,A。;Yildiz,M.,用层流状态下相对较高雷诺数的sph方法进行钝体模拟,ASME 2010年第三届美欧流体工程联合夏季会议,与第八届纳米通道、微通道和微型通道国际会议同期举行,213-222,(2010),美国机械工程师学会
[29] 沙德鲁,M。;Zainali,A。;Sadek,S。;Yildiz,M.,用于模拟钝体周围流动的改进不可压缩平滑粒子流体动力学方法,计算方法应用机械工程,200,9,1008-1020,(2011)·Zbl 1225.76242号
[30] 林德·S·J。;Xu,R。;斯坦斯比,P。;罗杰斯,B.D.,《自由表面流动的不可压缩平滑粒子流体动力学:用于脉冲流和传播波稳定性和验证的基于扩散的通用算法》,《计算物理杂志》,231,4,1499-1523,(2012)·兹比尔1286.76118
[31] Morris,J.P.,《光滑粒子流体动力学分析及其应用》(1996),澳大利亚莫纳什大学
[32] 范,X.-J。;Tanner,R。;Zheng,R.,非牛顿成型流动的光滑粒子流体动力学模拟,非牛顿流体力学杂志,165,5,219-226,(2010)·Zbl 1274.76022号
[33] Monaghan,J.J.,《无拉伸不稳定性的SPH》,《计算物理杂志》,159,2,290-311,(2000)·Zbl 0980.76065号
[34] 戴卡,C。;Ingel,R.,《解决sph方法中的张力不稳定性》。,技术代表(1994),DTIC文件
[35] Randles,P。;Libersky,L.,《光滑粒子流体动力学:一些最近的改进和应用》,《应用机械工程中的计算方法》,139,1,375-408,(1996)·Zbl 0896.73075号
[36] Monaghan,J.J.,《平滑粒子流体动力学》,《进步物理学代表》,68,1703,(2005)·Zbl 1160.76399号
[37] 克利里,P.W。;普拉卡什,M。;哈·J。;Stokes,N.,《光滑粒子流体动力学:现状和未来潜力》,《计算流体动力学国际进展》J,7,2,70-90,(2007)·Zbl 1117.76052号
[38] 刘,M.B。;Liu,G.R.,《光滑粒子流体动力学(sph):概述和最新发展》,《计算方法工程档案》,17,1,25-76,(2010)·Zbl 1348.76117号
[39] 诺伊豪泽,M。;Marongiu,J.-C.,《SPH-ALE和有限体积法的耦合——2D和3D的延伸》,第九届国际SPHERIC研讨会,法国巴黎,(2014)
[40] Barcarolo,D。;LeTouz³e,D。;奥格,G。;DeVuyst,F.,Voronoi-SPH:关于混合有限体积-光滑粒子流体动力学方法的分析,第九届国际SPHERIC研讨会,法国巴黎,371-378,(2014)
[41] 波塔波夫公司。;亨特,M.L。;Campbell,C.S.,《使用平滑粒子流体力学和离散元方法的液固流动》,《粉末技术》,116,2,204-213,(2001)
[42] 费尔南德斯,J。;克利里,P。;辛诺特,M。;Morrison,R.,使用sph单向耦合到dem来模拟湿工业香蕉筛,Minerals Eng,24,8,741-753,(2011)
[43] 兰德里尼,M。;Colagrossi,A。;格雷科,M。;Tulin,M.,《船上溅起的弓形波的流体力学:混合BEM-sph分析》,《海洋工程》,第53期,第111-127页,(2012年)
[44] Gingold,R.A。;Monaghan,J.J.,《平滑粒子流体动力学理论及其在非球形恒星中的应用》,皇家天文学会月刊,181,375-389,(1977)·Zbl 0421.76032号
[45] 莫纳汉,J.J。;Lattanzio,J.C.,《天体物理问题的精细粒子方法》,《天文天体物理学》,149135-143,(1985)·Zbl 0622.76054号
[46] Morris,J.P.,《光滑粒子流体动力学稳定性特性的研究》,pasa,13,97-102,(1996)
[47] Fulk,D.A。;Quinn,D.W.,一维光滑粒子流体动力学核的分析,计算机物理,126,165-180,(1996)·Zbl 0853.76060号
[48] Capuzzo-Dolectta,R。;Di Lisio,R.,平滑粒子流体力学中插值核的选择标准,应用数值数学,34,4,363-371,(2000)·Zbl 0994.76081号
[49] 普莱斯,D.J。;Monaghan,J.,平滑粒子磁流体动力学-ii。变分原理和可变平滑长度项,皇家天文学会月刊,348139-152,(2004)
[50] Randles,P.W.(宾夕法尼亚州兰德尔斯市)。;Libersky,L.D.,《光滑粒子流体动力学:一些最近的改进和应用》,《计算方法应用机械工程》,139,1-4,375-408,(1996)·Zbl 0896.73075号
[51] Doring,M.,《开发新方法》(Development d'une method e sph pour les applications surface libre en hydrodynamique),(2005年),南特中央大学。,博士论文
[52] Oger,G.,Aspects theoryques de la methode sph et applications a l’hydrodynamique a surface libre,(2006),南特中央大学。,博士论文
[53] 刘伟。;S·6月。;张毅,再现核粒子方法,国际数值方法流体杂志,20,8-9,1081-1106,(1995)·Zbl 0881.76072号
[54] 陈,J。;潘,C。;吴,C。;Liu,W.,非线性结构大变形分析的再生核粒子方法,计算方法应用机械工程,139,1195-227,(1996)·Zbl 0918.73330号
[55] S·6月。;刘伟。;Belytschko,T.,大变形问题的显式再生核粒子方法,国际工程数值方法杂志,41,1,137-166,(1998)·Zbl 0909.73088号
[56] 刘伟。;S·6月。;李,S。;阿德,J。;Belytschko,T.,《结构动力学的再生核粒子方法》,《国际数值方法工程杂志》,38,10,1655-1679,(1995)·兹伯利0840.73078
[57] 陈,J。;Beraun,J.,非线性动力学问题的广义光滑粒子流体动力学方法,计算方法应用机械工程,190,1,225-239,(2000)·Zbl 0967.76077号
[58] Colagrossi,A。;Bouscasse,B。;安托诺,M。;Marrone,S.,《sph方案的粒子填充算法》,《计算物理通讯》,183,8,1641-1653,(2012)·Zbl 1307.65140号
[59] 沙德鲁,M。;Zainali,A。;Yildiz,M。;Suleman,A.,一种稳健的弱可压缩sph方法及其与不可压缩sph的比较,国际数值方法工程,89,8,939-956,(2012)·Zbl 1242.76279号
[60] Ben Moussa,B。;Vila,J.,标量非线性守恒律sph方法的收敛性,SIAM J Numer Ana,37,3,863-887,(2000)·Zbl 0949.65095号
[61] Bonet,J。;Lok,T.S.L.,光滑颗粒流体动力学公式的变分和动量保持方面,Comput Methods Appl Mech Eng,180,1-2,97-115,(1999)·Zbl 0962.76075号
[62] 莫里斯,J.P。;福克斯·P·J。;朱毅,用sph模拟低雷诺数不可压缩流动,计算物理杂志,136,1214-226,(1997)·Zbl 0889.76066号
[63] Chorin,A.,Navier-Stokes方程的数值解,数学计算,22,104,745-762,(1968)·Zbl 0198.50103号
[64] Chorin,A.,《关于Navier-Stokes方程离散近似的收敛性》,《数学比较》,23,341-353,17,(1969)·Zbl 0184.20103号
[65] 康明斯,S.J。;Rudman,M.,《SPH投影法》,《计算物理杂志》,152,2,584-607,(1999)·兹比尔0954.76074
[66] 邵,S。;Lo,E.Y.M.,用不可压缩SPH方法模拟具有自由表面的牛顿流和非牛顿流,Adv Water Resour,26,7,787-800,(2003)
[67] Pozorski,J。;Wawrenczuk,A.,不可压缩粘性流的SPH计算,J Theor Appl Mech-Warsaw-,40,917-938,(2002)
[68] 胡晓云。;Adams,N.A.,《不可压缩多相SPH方法》,《计算物理杂志》,227,1,264-278,(2007)·兹比尔1126.76045
[69] 格雷,J。;莫纳汉,J。;Swift,R.,《Sph弹性动力学》,《计算方法应用机械工程》,第190、49-50、6641-6662页,(2001年)·Zbl 1021.74050号
[70] Ellero,M。;Kröger,M。;Hess,S.,用光滑粒子动力学研究粘弹性流动,《非牛顿流体力学杂志》,105,1,35-51,(2002)·Zbl 1021.76043号
[71] 方,J。;Owens,R.G。;Tacher,L。;Parriaux,A.,《模拟瞬态粘弹性自由表面流动的sph方法的数值研究》,《非牛顿流体力学杂志》,139,1,68-84,(2006)·Zbl 1195.76091号
[72] 侯赛尼,S.M。;Manzari,M.T。;Hannani,S.K.,用于模拟非牛顿流体流动的完全显式三步sph算法,国际J数值方法热流,17,7,715-735,(2007)·Zbl 1231.76232号
[73] 阿拉哈达迪,F.A。;卡尼,T.C。;希普,J.R。;利伯斯基,L.D。;Petschek,A.G.,《高应变拉格朗日流体动力学:动态材料响应的三维sph代码》,技术代表,(1993),DTIC文件·Zbl 0791.76065号
[74] Antoci,C。;加拉蒂,M。;Sibilla,S.,用sph对流体-结构相互作用进行数值模拟,计算结构,85,11,879-890,(2007)
[75] Bui,H.H。;福川,R。;Sako,K。;Ohno,S.,《使用弹塑性土本构模型研究岩土材料大变形和破坏流动的拉格朗日无网格颗粒法》,《国际地质力学数值分析方法》,32,12,1537-1570,(2008)·Zbl 1273.74563号
[76] Morris,J.P.,用光滑粒子流体动力学模拟表面张力,国际数值方法流体,33,3,333-353,(2000)·兹伯利0985.76072
[77] 胡晓云。;Adams,N.A.,《宏观和介观流动的多相SPH方法》,《计算物理杂志》,213,2,844-861,(2006)·Zbl 1136.76419号
[78] 沙德鲁,M。;Rahmat,A。;Yildiz,M.,《悬浮在中性浮力牛顿流体中的液滴的电动流体动力变形的平滑粒子流体动力学研究》,计算力学,52,3,693-707,(2013)·兹比尔1282.76158
[79] Rahmat,A。;托菲吉,N。;沙德鲁,M。;Yildiz,M.,《使用不可压缩平滑粒子流体动力学对壁界和电激励Rayleigh-Taylor不稳定性进行数值模拟》,胶体和表面A,460,60-70,(2014)
[80] 莫纳汉,J。;Pongracic,H.,颗粒法的人工粘度,应用数值数学,1,3187-194,(1985)·兹比尔0607.76069
[81] 安托诺,M。;Colagrossi,A。;马龙,S。;Molteni,D.,《用带数值扩散项的SPH格式求解自由表面流》,《计算物理通讯》,181,3532-549,(2010)·Zbl 1333.76055号
[82] 马龙,S。;安托诺,M。;Colagrossi,A。;科利奇奥,G。;勒图泽,D。;格拉齐亚尼,G。,δ-用于模拟剧烈冲击流的sph模型,计算方法应用机械工程,200,13,1526-1542,(2011)·Zbl 1228.76116号
[83] Vila,J.,《关于粒子加权方法和光滑粒子流体动力学》,《数学模型方法应用科学》,9,02,161-209,(1999)·Zbl 0938.76090号
[84] Lanson,N。;Vila,J.-P.,重整化无网格格式i:守恒定律的一致性、稳定性和混合方法,SIAM J Numer Anal,46,4,1912-1934,(2008)·Zbl 1178.65123号
[85] 莫纳汉,J.J。;Kajtar,J.B.,《任意边界的Sph粒子边界力》,计算物理通讯,180,10,1811-1820,(2009)·Zbl 1197.76104号
[86] Marongiu,J.-C。;Leboeuf,F。;Caro,J。;Parkinson,E.,使用混合sph-ale方法模拟水斗式水轮机的自由表面流动,《水利研究杂志》,48,S1,40-49,(2010)
[87] 费兰德,M。;劳伦斯·D·R。;罗杰斯,B.D。;维奥洛,D。;Kassiotis,C.,无网格sph方法中无粘、层流或湍流的统一半分析壁边界条件,国际J数值方法流体,71,4,446-472,(2013)·Zbl 1430.76303号
[88] Leroy,A。;维奥洛,D。;费兰德,M。;Kassiotis,C.,应用于二维不可压缩sph的统一半分析壁边界条件,计算物理杂志,261,106-129,(2014)·Zbl 1349.76706号
[89] 马西娅,F。;González,L.M。;Cercos-Pita,J.L。;Souto-Iglesias,A.,《边界积分sph公式的一致性及其在isph和wcsph中的应用》,《物理学进展》,128,3,439-462,(2012)·Zbl 1426.76608号
[90] 利伯斯基,L.D。;Petschek,A.G。;卡尼,T.C。;希普,J.R。;Allahdadi,F.A.,《高应变拉格朗日流体动力学:动态材料响应的三维SPH代码》,《计算物理杂志》,109,67-75,(1993)·Zbl 0791.76065号
[91] 希伯,S.E。;Koumoutsakos,P.,《自行式游泳运动员平滑粒子流体动力学的浸没边界法》,《计算物理杂志》,227,19,8636-8654,(2008)·Zbl 1227.76052号
[92] 武田,H。;Miyama,S.M。;Sekiya,M.,用光滑粒子流体动力学对粘性流动进行数值模拟,《物理学进展》,92,5,939-960,(1994)
[93] 迪摩纳哥,A。;Manenti,S。;加拉蒂,M。;西比拉,S。;玛瑙,G。;Guandalini,R.,通过半分析方法对固体边界进行Sph建模,《工程应用计算流体力学》,5,1,1-15,(2011)
[94] Colagrossi,A。;安托诺,M。;Le Touzé,D.,关于光滑粒子流体动力学模型中自由表面作用的理论考虑,Phys Rev E,79,5,056701,(2009)
[95] Hernquist,L。;Katz,N.,Treesph:SPH与层次树方法的统一,天体物理学J增补系列,70419-446,(1989)
[96] Monaghan,J.J.,《平滑粒子流体力学》,《天文物理学年鉴》,第30期,第543-574页,(1992年)
[97] 奥格,G。;多林,M。;亚历山德里尼,B。;Ferrant,P.,楔形水入口的二维sph模拟,《计算物理杂志》,213,2,803-822,(2006)·Zbl 1088.76056号
[98] Barcarolo,D。;勒图泽,D。;奥格,G。;de Vuyst,F.,应用于平滑粒子流体动力学方法的自适应粒子细化和去细化,《计算物理杂志》,273,0,640-657,(2014)·兹比尔1351.76229
[99] 费尔德曼,J。;Bonet,J.,《流体流动问题中sph的动态细化和边界接触力应用》,《国际数值方法工程杂志》,72,3,295-324,(2007)·Zbl 1194.76229号
[100] 黄Y.J。;Nydal,O.J。;姚,B。;Tian,Z.,平滑粒子流体动力学模拟的粒子细化和粗化方法,计算科学发现,6,1,015009,(2013)
[101] Kitsionas,S.公司。;Whitworth,A.,《带粒子分裂的平滑粒子流体力学,应用于自引力坍缩》,《皇家天文学会月刊》,330,1,129-136,(2002)
[102] Lastiwka,M。;昆兰,N。;Basa,M.,平滑粒子流体动力学的自适应粒子分布,流体数值方法国际期刊,47,10-11,1403-1409,(2005)·Zbl 1064.76087号
[103] López,Y.R。;Roose,D。;Morfa,C.R.,《sph中的动态颗粒细化:在自由表面流和非粘性土壤模拟中的应用》,计算力学,51,5,731-741,(2013)·Zbl 1311.76113号
[104] 瓦康迪奥,R。;罗杰斯,B。;Stansby,P.,浅水中具有冲击捕获的光滑粒子流体动力学的精确粒子分裂,Int J Numer Methods Fluids,69,8,1377-1410,(2012)·Zbl 1253.76108号
[105] 法拉利,A。;Dumbser,M。;托罗,E.F。;Armanini,A.,自由表面流动的新三维并行sph格式,计算流体,38,6,1203-1217,(2009)·Zbl 1242.76270号
[106] 马龙,S。;Bouscasse,B。;Colagrossi,A。;Antuono,M.,使用三维并行sph模拟研究船舶波浪破碎模式,计算流体,69,54-66,(2012)·Zbl 1365.76259号
[107] 穆利内克,C。;Issa,R。;拉丁裔,D。;Vezole,P。;艾默生。;Gu,X.,用于平滑粒子流体动力学的混合openmp-MPI方法,并行计算流体动力学:最新进展和未来方向,(2009)
[108] 奥格,G。;勒图泽,D。;吉伯特,D。;de Leffe,M。;Biddiscombe,J。;Soumagne,J.,《大规模hpc环境下基于mpi的sph代码分布式内存并行化》,计算物理通讯,(2015)
[109] Springel,V.,宇宙模拟代码GADGET-2,《皇家天文学会月刊》,3641105-1134,(2005)
[110] Domínguez,J.M。;克雷斯波,A.J。;瓦尔迪兹-巴尔德拉斯,D。;罗杰斯,B.D。;Gómez Gesteira,M.,用于异质团簇上平滑粒子流体动力学的新的多gpu实现,Comput Phys Commun,184,8,1848-1860,(2013)
[111] Hérault,A。;比洛塔,G。;Dalrymple,R.A.,《GPU上的SPH与CUDA》,《水利研究杂志》,48,额外发行,74-79,(2010)
[112] 熊,Q。;李,B。;Xu,J.,Gpu-sph中加速的自适应粒子分裂和合并,计算物理通讯,184,7,1701-1707,(2013)
[113] 巴瑟·K·J。;张,H。;Ji,S.,完全耦合结构相互作用的流体流动有限元分析,计算结构,72,1,1-16,(1999)·Zbl 1072.74545号
[114] Hübner,B。;沃尔霍恩,E。;Dinkler,D.,使用时空有限元对流体-结构相互作用的整体方法,计算方法应用机械工程,193,23,2087-2104,(2004)·Zbl 1067.74575号
[115] Michler,C。;赫尔肖夫,S。;Van Brummelen,E。;de Borst,R.,《流体-结构相互作用的整体方法》,计算流体,33839-848,(2004)·Zbl 1053.76042号
[116] 沙德鲁,M.S。;Zainali,A。;Yildiz,M.,《光滑粒子流体动力学流体-结构相互作用模拟》,ASME 2010年第三届美欧流体工程联合夏季会议,与第八届纳米通道、微通道和微通道国际会议同期举行,325-330,(2010),美国机械工程师学会
[117] 巴瑟·K·J。;Zhang,H.,具有结构相互作用的一般流体流动的有限元开发,国际数值方法工程杂志,60,1,213-232,(2004)·Zbl 1060.76567号
[118] Le Tallec,P。;Mouro,J.,《大结构位移下的流体-结构相互作用》,《计算方法-应用-机械工程》,190,24,3039-3067,(2001)·Zbl 1001.74040号
[119] Maurel,B。;波塔波夫,S。;法比斯,J。;Combescure,A.,《显式动力学中泄漏模拟的全流体-壳相互作用》,国际数值方法工程杂志,80,210-234,(2009)·Zbl 1176.76105号
[120] Saeur,M.,使用有限元模拟充液容器中的高速冲击,并对平滑粒子流体动力学进行自适应耦合,国际冲击工程杂志,38,511-520,(2011)
[121] Rafiee,A。;Thiagarajan,K.P.,《模拟流体-低塑性结构相互作用的sph投影法》,《计算方法-应用-机械工程》,198,33,2785-2795,(2009)·Zbl 1228.76117号
[122] 托菲吉,N。;Ozbulut,M。;Rahmat,A。;Feng,J.J。;Yildiz,M.,流体中刚体运动的不可压缩光滑粒子流体动力学方法,J Comput Phys,297207-220,(2015)·Zbl 1349.76742号
[123] 王,Z。;卢,Y。;郝,H。;Chong,K.,地下爆破作用下埋地结构的全耦合数值分析方法,Comput Struct,83,4339-356,(2005)
[124] Groenenboom,P.H。;Cartwright,B.K.,《通过耦合sph-fe方法进行流体动力学和流体-结构相互作用》,《水利研究杂志》,48,S1,61-73,(2010)
[125] 张,Z。;强,H。;Gao,W.,碰撞动力学模拟的光滑粒子流体动力学与有限元法耦合,工程结构,33,1,255-264,(2011)
[126] 阿塔韦,S。;海因斯坦,M。;Swegle,J.,《光滑粒子流体动力学与有限元方法的耦合》,Nuclear Eng Des,150199-205,(1994)
[127] Johnson,G.,《拉格朗日粒子方法与高速碰撞计算的标准有限元方法的联系》,《核工程设计》,150,265-274,(1994)
[128] Groenenboom,P.,《使用pam-shock中的sph选项进行二维和三维超高速碰撞的数值模拟》,《国际撞击工程杂志》,20,309-323,(1997)
[129] De Vuyst,T。;Vignjevic,R。;Campbell,J.,无网格和有限元方法之间的耦合,国际冲击工程杂志,311054-1064,(2005)
[130] 李,Z。;Leduc,J。;Nunez-Ramirez,J。;Combescure,A。;J-C.,M.,耦合光滑粒子流体动力学和有限元方法的非侵入分区方法,用于大界面运动瞬态流体-结构相互作用问题,计算力学,55,697-718,(2015)·Zbl 1334.76081号
[131] 杨琼。;琼斯,V。;McCue,L.,使用sph-FEM模型的自由表面流与变形结构的相互作用,海洋工程,55,136-147,(2012)
[132] Caleyron,F。;Combescure,A。;Faucher,V。;Potapov,S.,用于充液薄壳动态失效分析的流体-固体相互作用的Sph建模,《流体结构杂志》,39,126-153,(2013)
[133] Fasanella,E.L。;Jackson,K.E.,《带吸能座椅和假人的耐撞复合材料机身段的冲击试验和模拟》,美国直升机协会,49,2,140-148,(2004)
[134] Ortiz,R。;查尔斯·J。;Sobry,J.,《真实碰撞条件下完整飞机的结构载荷:乘客安全和创新设计载荷数据库的生成》,国家航空航天局,190,(2004)
[135] 吉伯特,D。;de Leffe,M。;奥格,G。;Piccinali,J.-C.,3D SPH方案的高效并行化。,第七届国际SPHERIC研讨会,意大利普拉托,259-265,(2012年)
[136] Siemann,M.H。;Groenenboom,P.H.L.,《使用SPH-FE耦合方法进行引导式开沟试验的建模和验证》,第九届国际SPHERIC研讨会,法国巴黎,260-267,(2014),SPHERIC
[137] 贝尼特斯,L。;Máñez,H。;Siemann,M。;Kohlgrueber,D.,《挖沟数值模拟:工业应用的最新步骤》,航空航天结构冲击动力学国际会议,堪萨斯州威奇托(2012年11月6日至9日),12-40,(2012)
[138] Toso,N.R.S.,对飞机结构撞击水的建模和模拟的贡献,(2009),斯图加特大学
[139] 休斯,K。;Vignjevic,R。;坎贝尔,J。;De Vuyst,T。;乔尔杰维奇,N。;Papagiannis,L.,《从航空航天到海上:弥合数值模拟差距——流体-结构相互作用问题的模拟进展》,《国际冲击工程杂志》,61,48-63,(2013)
[140] 沙德鲁,M.S。;Zainali,M。;Yildiz,M.,《用SPH方法求解翼型和方形障碍物上方流动的改进固体边界处理方法》,第五届国际SPHERIC研讨会,英国曼彻斯特,37-41,(2010),SPHERIC
[141] González,L.M。;桑切斯,J。;Macia,F。;杜克,D。;Gómez-Goñi,J。;Rodriguez-Pérez,M.,WSPH和ISPH对反向涡偶极子的计算。,第五届国际SPHERIC研讨会,英国曼彻斯特,158-165,(2010年)
[142] Groenenboom,P.H.L.,两相流体流动包括空化的SPH,第七届国际SPHERIC研讨会,意大利普拉托,333-339,(2012),SPHERIC
[143] Gambioli,F.,《大型民用飞机的燃油负荷》。,第四届国际SPHERIC研讨会,法国南特,246-253,(2009年)
[144] 何,X。;朱,Q。;Chen,L.,《战场可视化快速粒子流体动力学》,国际先进计算技术杂志,4,21,371-379,(2012)
[145] Banim,R.,bae系统先进技术中心的一些工业sph应用,第二届国际SPHERIC研讨会,西班牙马德里,128-132,(2007)
[146] Fleissner,F。;Eberhard,P.,考虑货舱和燃油舱晃动的车辆三维动态仿真联合仿真方法,PAMM,9,1,133-134,(2009)
[147] Fleissner,F。;Lehnart,A。;Eberhard,P.,运输车辆中晃动液体和颗粒货物的动态模拟,Veh Syst Dyn,48,1,3-15,(2010)
[148] Lehnart,A。;Fleissner,F。;Eberhard,P.,《在联合模拟方法中使用sph模拟坦克车辆中的晃动》,第九届国际SPHERIC研讨会,法国巴黎,240-245,(2014)
[149] Barcarolo,D。;Candelier,J。;吉伯特,D。;de Leffe,M.,《使用sph进行汽车应用的流体动力学性能模拟》,第九届国际SPHERIC研讨会,法国巴黎,321-326,(2014)
[150] 奥格,G。;Leroy,C。;Jacquin,E。;勒图泽,D。;Alessandrini,B.,通过大规模HPC模拟对3-D SPH应用进行特定的前/后处理。,第四届国际SPHERIC研讨会,法国南特,52-60,(2009年)
[151] Zhu,Y。;福克斯·P·J。;Morris,J.P.,多孔介质渗流的孔隙尺度数值模型,国际数值方法流体方法地质力学,23,9,881-904,(1999)·Zbl 0957.76067号
[152] 江,F。;奥利维拉,M.S。;Sousa,A.,各向同性多孔介质中流体流动的中尺度sph模型,计算物理通讯,176,7,471-480,(2007)·Zbl 1196.76078号
[153] 塔塔科夫斯基,A.M。;Meakin,P.,使用平滑粒子流体动力学对不混溶和混溶流体流动进行孔隙尺度建模,Adv Water Resour,29,10,1464-1478,(2006)
[154] Vakilha,M。;Manzari,M.T.,使用平滑粒子流体动力学对幂律流体流经多孔介质的流动建模,Transp porous media,74,3,331-346,(2008)
[155] Meakin,P。;Tartakovsky,A.M.,裂缝和多孔介质中孔隙尺度多相流体流动和反应输运的建模和模拟,地球物理评论。,47, 3, (2009)
[156] Church,R.P。;Dischler,J。;Davies,M.B。;Tout,C.A。;亚当斯,T。;Beer,M.E.,《偏心双星的质量传递:新的油-水平滑粒子流体动力学技术》,皇家天文学会月刊,395,21127-1134,(2009)
[157] 格雷尼尔,N。;勒图泽,D。;Colagrossi,A。;安托诺,M。;Colicchio,G.,用界面sph模型模拟粘性气泡流,海洋工程,69,88-102,(2013)
[158] Acevedo-Malavé,A.,《模拟粘性液滴相互作用的理论无网格方案:基于粒子的方法》,《Theor Appl Phys杂志》,7,1,1-11,(2013)
[159] 塔塔科夫斯基,A.M。;Meakin,P.,三维裂缝中混相流动和二维Rayleigh-Taylor不稳定性的平滑粒子流体动力学模型,计算物理杂志,207,2,610-624,(2005)·Zbl 1213.76092号
[160] 沙德鲁,M.S。;Yildiz,M.,《用光滑粒子流体动力学模拟Rayleigh-Taylor不稳定性:优点和局限性》,数值分析和应用数学ICNAAM 2012:国际数值分析与应用数学会议,1479,90-94,(2012),AIP出版社
[161] 沙德鲁,M。;Zainali,A。;Yildiz,M.,用sph方法模拟单模Rayleigh-Taylor不稳定性,计算力学,51,5,699-715,(2013)·Zbl 1308.76130号
[162] Rahmat,A。;沙德鲁,M.S。;托菲吉,N。;Yildiz,M.,《用sph方法模拟高密度比和无限键数的瑞利-泰勒不稳定性》,基于粒子方法第三届会议(Particles2013),德国斯图加特,(2013),ECCOMAS
[163] Eow,J.S。;Ghadiri,M.,《静电增强油中水滴聚并:技术综述》,《化学工程杂志》,85,2,357-368,(2002)
[164] Rahmat,A。;沙德鲁,M.S。;M.,Y.,电场作用下静态气泡的电流体动力学变形,第八届国际SPHERIC研讨会,挪威特隆赫姆,87-94,(2013),SPHERIC
[165] 萨斯曼,M。;斯梅雷卡,P。;Osher,S.,《计算不可压缩两相流解的水平集方法》,《计算物理杂志》,114,146-159,(1994)·Zbl 0808.76077号
[166] 阿杰兹,O。;摩尔,B。;斯塔德尔,J。;波特,D。;米尼亚蒂,F。;Read,J.,《sph和网格方法之间的基本区别》,皇家天文学会月刊,380,3,963-978,(2007)·Zbl 1218.76036号
[167] Price,D.,《模拟sph中的不连续性和Kelvin-Helmholtz不稳定性》,《计算物理杂志》,227,24,10040-10057,(2008)·兹比尔1218.76037
[168] McNally,C.P。;莱拉·W。;Passy,J.-C.,《良好的Kelvin-Helmholtz不稳定性测试和比较》,《天体物理学J增补系列》,201,2,18,(2012)
[169] Cha,S。;Inutsuka,S。;Nayakshin,S.,Kelvin-Helmholtz不稳定性与Godunov平滑粒子流体动力学,皇家天文学会月刊,403,3,1165-1174,(2010)
[170] 沙德鲁,M。;Yildiz,M.,使用光滑粒子流体动力学对Kelvin-Helmholtz不稳定性进行数值建模,Int J Numer Methods Eng,87988-1006,(2011)·Zbl 1242.76278号
[171] Fatehi,R。;沙德鲁,M.S。;Manzari,M.T.,两相二次Kelvin-Helmholtz不稳定性的数值研究,Proc Institution Mech Eng第C部分,(2013)
[172] Baeten,A.,根据晃动冲击压力优化液化天然气储罐形状,第十九届国际海上和极地工程会议,(2009年),国际海上和极地工程师协会
[173] 吉尔彻,P.-M。;Candelier,J。;贝根,L。;Ducrozet,G。;Le Touzé,D.,《极端波浪对flng的影响模拟》,第八届国际SPHERIC研讨会,挪威特隆赫姆,301-309,(2013),SPHERIC
[174] 维奥洛,D。;Buvat,C。;阿贝德·梅拉伊姆,K。;De Nanteuil,E.,用sph对吊杆和溢油进行数值模拟,海岸工程,54,12,895-913,(2007)
[175] 杨,X。;Liu,M.,使用sph对围油栏围油的数值模拟,中国科学物理、力学和天文学,56,2,315-321,(2013)
[176] Koukouvinis,P.K。;Anagostopoulos,J.S。;Papantonis,D.E.,水斗式水轮机注入器中的流动建模,第四届国际SPHERIC研讨会,法国南特,257-264,(2009),SPHERIC
[177] Neuhauser,M。;勒博夫,F。;Marongiu,J.-C。;帕金森,E。;Robb,D.,《转子与球体相互作用的模拟》,《流体信息学进展》,349-361,(2014),施普林格出版社
[178] Koukouvinis,P.K。;Anagostopoulos,J.S。;Papantonis,D.E.,用于湍流脉冲涡轮机流量预测的Sph方法:与fluent的比较,世界科学与工程技术学院,79,55,659-666,(2011)
[179] Marongiu,J。;Leboeuf,F。;Parkinson,E.,使用无网格方法平滑粒子流体动力学对水斗式水轮机中的流动进行数值模拟:一种新的简单固体边界处理,Proc Institution Mech Eng Part a,221,6,849-856,(2007)
[180] 边缘,B。;加米埃尔,K。;Dallymple,R.A。;Hérault,A。;Bilotta,G.,gpusph在波浪能设计中的应用,第九届国际SPHERIC研讨会,法国巴黎,342-347,(2014)
[181] Rafiee,A。;Elsaeser,B。;Dias,F.,《波浪与振荡波浪涌转换器相互作用的数值模拟》,ASME 2013年第32届海洋、近海和北极工程国际会议,(2013年),美国机械工程师学会
[182] Tomasicchio,G.R。;Armenio,E。;D’Alessandro,F。;丰塞卡,北。;马夫拉科斯,S.A。;Penchev,V.,《浮式海上风力涡轮机的三维物理和数值实验设计》,《海岸工程学报》,第1期,第33页,(2012年)
[183] Manenti,S。;Ruol,P.,《海上风力涡轮机设计中的流体-结构相互作用:基本方面的sph建模》,《结构工程中处理例外的国际研讨会论文集》,意大利罗马,13-14,(2008)
[184] Rudman,M。;Cleary,P.W.,《罗格波对张力腿平台的影响:波入射角和系泊缆张力的影响》,《海洋工程》,61,123-138,(2013)
[185] Sibilla,S.,弹簧安全阀流量的Sph模拟,第三届国际SPHERIC研讨会,瑞士洛桑,262-266,(2008),SPHERIC
[186] 霍夫勒,C。;Braun,S。;科赫,R。;Bauer,H.-J.,燃气轮机喷雾形成建模——新的无网格方法,燃气轮机与动力工程杂志,135,1,011503,(2013)
[187] Chaniotis,A。;Frouzakis,C。;Lee,J。;Tomboulides,A。;Poulikakos,D。;Boulouchos,K.,《层流化学反应流动模拟的Remeshed光滑粒子流体力学》,《计算物理杂志》,191,1,1-17,(2003)·Zbl 1054.76069号
[188] 塔塔科夫斯基,A.M。;Meakin,P.等人。;谢贝,T.D。;Eichler West,R.M.,用平滑粒子流体动力学模拟反应性输送和降水,计算物理杂志,222,2,654-672,(2007)·Zbl 1147.76624号
[189] 利特维诺夫,S。;高德利茨,D。;胡,X。;Adams,N.,《带有sph的池沸腾模型》,第八届国际SPHERIC研讨会,挪威特隆赫姆,332-337,(2013),SPHERIC
[190] 克利里,P。;普拉卡什,M。;Ha,J.,《光滑粒子流体力学(sph)在金属成形中的新应用》,《材料加工技术杂志》,177,1,41-48,(2006)
[191] Bonet,J。;Kulasegaram,S.,光滑粒子流体动力学方法的校正和稳定及其在金属成形模拟中的应用,Int J Numer methods in Eng,47,6,1189-1214,(2000)·Zbl 0964.76071号
[192] 库拉塞加拉姆,S。;Bonet,J。;刘易斯,R。;Profit,M.,二维sph应用中基于变分公式的刚性边界接触算法,Comput Mech,33,43116-325,(2004)·Zbl 1067.74072号
[193] Ren,J。;欧阳,J。;姜涛(Jiang,T.)。;Li,Q.,使用修正的sph格式基于广义牛顿流体模型的复杂填充过程模拟,计算力学,49,5,643-665,(2012)·Zbl 1398.76186号
[194] 克利里,P.W。;萨维奇,G。;哈·J。;Prakash,M.,使用sph的薄壁高压压铸件的流动分析和数值模拟验证,计算粒子力学,1-15,(2014)
[195] 克利里,P.W。;哈·J。;普拉卡什,M。;Nguyen,T.,《短期和工业案例研究:理解高压压铸中的流体流动和凝固》,应用数学模型,34,82018-2033,(2010)
[196] 克利里,P。;哈·J。;普拉卡什,M。;Nguyen,T.,汽车部件高压压铸的三维sph流动预测和验证,应用数学模型,30,11,1406-1427,(2006)
[197] 普拉卡什,M。;克利里,P.W。;格兰菲尔德,J。;Rohan,P.,《使用sph模拟优化铸锭轮设计》,《进度计算流体动力学》,国际期刊,7,2,101-110,(2007)·Zbl 1388.76307号
[198] Cleary,P.W.,《sph在低压压铸中预测补缩、冻结和缺陷产生的扩展》,应用数学模型,34,11,3189-3201,(2010)·Zbl 1201.76203号
[199] Wonisch,A。;Polfer,P。;卡夫,T。;Dellert,A。;Heunisch,A。;Roosen,A.,《流延带综合模拟方案:从流动行为到各向异性发展》,J Am Ceramic Soc,94,7,2053-2060,(2011)
[200] Wonisch,A.,Entwicklung und anwendung particelbasiterer simulationstechniken für die modellieng von umordnungseffekten und anisotropieentwicklungin pulvertechnologischen prozessen,(2009),弗赖堡大学图书馆
[201] Polfer,P。;Kraft,T.,《SPH颗粒悬浮液的模拟及其在流延工艺中的应用》,第八届国际SPHERIC研讨会,挪威特隆赫姆,344-349,(2013),SPHERIC
[202] 库拉塞加拉姆,S。;Bonet,J。;刘易斯,R。;Profit,M.,《使用拉格朗日粒子法进行高压压铸模拟》,Commun Numer Methods Eng,19,9,679-687,(2003)·Zbl 1112.76438号
[203] 克利里,P.W。;普拉卡什,M。;达斯·R。;Ha,J.,使用sph建模金属锻件,应用数学模型,36,8,3836-3855,(2012)·Zbl 1252.74009号
[204] Sadek,S.H。;Yildiz,M.,《使用平滑粒子流体动力学模拟二阶流体的挤出胀大》,《流体工程杂志》,135,5,051103,(2013)
[205] 利米多,J。;埃斯皮诺萨,C。;Salaün,M。;Lacome,J.-L.,Sph方法在高速切削建模中的应用,国际机械科学杂志,49,7,898-908,(2007)
[206] 阿卡卡,S。;宋,X。;阿尔滕霍夫,W。;Alpas,A.,《加工过程中铝的变形行为:用欧拉和平滑粒子流体动力学方法建模》,Proc Institution Mech Eng Part L,222,3,209-221,(2008)
[207] Takafoli先生。;Papini,M.,《使用平滑粒子流体动力学对延性材料进行单粒子冲击导致的材料变形和移除》,《磨损》,274,50-59,(2012)
[208] Spreng,F。;Eberhard,P。;Fleissner,F.,《使用多体系统和平滑粒子流体动力学算法对加工过程进行耦合模拟的方法》,Theor Appl Mech Lett,3,1,013005,(2013)
[209] 马,L。;Bao,R.-h。;Guo,Y.m.,基于sph和fea混合代码的水射流侵彻模拟,国际冲击工程杂志,35,9,1035-1042,(2008)
[210] Shahverdi,H。;Zohoor,M。;Mousavi,S.M.,使用sph和ale方法对磨料水射流切割过程进行数值模拟,国际先进制造技术杂志,5,1,43-50,(2012)
[211] Feng,Y。;建明,W。;Feihong,L.,用sph耦合有限元法对磨料水射流切割的单粒子加速过程进行数值模拟,国际先进制造技术杂志,59,1-4,193-200,(2012)
[212] Calamaz,M。;利米多,J。;努瓦里,M。;埃斯皮诺萨,C。;库帕德,D。;Salaün,M.,《通过对比实验和机械加工硬质材料的sph数值模型来更好地理解刀具磨损效应》,《国际难熔金属硬质材料杂志》,27,3,595-604,(2009)
[213] 建明,W。;Na,G。;Wenjun,G.,用sph方法模拟磨料水射流加工,国际先进制造技术杂志,50,1-4,227-234,(2010)
[214] 纳托,C。;Bierwisch,C。;Lagger,H。;Moseler,M。;H?ohn,S。;Bremerstein,T.,《磨料流加工的模拟》。,第七届国际SPHERIC研讨会,意大利普拉托,59-64,(2012年)
[215] 罗宾逊,M。;Cleary,P.W.,《凸轮几何形状和操作条件对双凸轮混合器中粘性流体混沌混合的影响》,AICHE J,57,3,581-598,(2011)
[216] 罗宾逊,M。;Cleary,P.W.,螺旋带式混合器中的流动和混合性能,化学工程科学,84382-398,(2012)
[217] 沙姆索迪尼,R。;塞菲德,M。;Fatehi,R.,使用改进的弱可压缩平滑粒子流体动力学方法对圆柱桨式混合器中微观混合现象的拉格朗日模拟和分析,亚洲太平洋化学工程杂志,(2014)
[218] 艾兹尔迈尔,A。;Koscher,G。;Khinast,J.,光滑粒子流体动力学中复杂壁几何建模的新方法,计算物理通讯,(2014)
[219] 沙姆索迪尼,R。;塞菲德,M。;Fatehi,R.,《非牛顿幂律流体的不可压缩sph建模与分析,使用振荡搅拌器在微通道中混合》,《机械科学技术杂志》,30,1,307-316,(2016)
[220] 克利里,P.W。;辛诺特,M。;Morrison,R.,使用基于动态dem的多孔介质中的sph流体流预测凹磨机中的泥浆输送,矿物工程,19,15,1517-1527,(2006)
[221] 辛诺特,M。;克利里,P.W。;Morrison,R.D.,《塔式磨机中的泥浆流动》,《矿物工程》,第24、2、152-159页,(2011年)
[222] 克利里,P.W。;Morrison,R.D.,《研磨室内三维泥浆流动和中试凹磨机排放的预测》,矿物工程,39,184-195,(2012)
[223] 塔塔科夫斯基,A。;格兰特·G。;太阳,X。;Khaleel,M.,《使用光滑粒子流体动力学(sph)对搅拌摩擦焊(fsw)过程进行建模》,技术代表,(2006年),SAE技术论文
[224] 潘·W。;李,D。;塔塔科夫斯基,A.M。;阿齐,S。;Khraisheh,M。;Khaleel,M.,《搅拌摩擦焊的新平滑粒子流体动力学非牛顿模型:镁合金微观结构演变的过程建模和模拟》,《国际J塑性》,48,189-204,(2013)
[225] 建明,W。;飞鸿,L。;Feng,Y。;Gang,Z.,基于sph方法的喷丸模拟,国际先进制造技术杂志,56,5-8,571-578,(2011)
[226] 阿达米,S。;胡,X。;Adams,N.,《表面活性剂动力学的保守sph方法》,《计算物理杂志》,229,5,1909-1926,(2010)·Zbl 1329.76281号
[227] 阿达米,S。;胡,X。;Adams,N.,考虑不溶性表面活性剂影响的简单剪切流中的三维液滴变形和破碎,第五届国际SPHERIC研讨会论文集,15-20,(2010)
[228] Wang,J。;岛田,K。;Mizutani,M。;Kuriyagawa,T.,使用平滑粒子流体动力学进行超声波加工期间的材料去除,自动化技术国际期刊,第7卷,第6卷,第615页,(2013年)
[229] 张,M。;张,H。;Zheng,L.,用sph方法对热喷涂过程中基板熔化和变形的数值研究,等离子化学等离子体工艺,29,1,55-68,(2009)
[230] 尹,S。;王,X.-f。;徐,B.-p。;Li,W.-y.,《冷喷涂多粒子碰撞过程建模计算方法的检验》,《热喷涂技术杂志》,19,5,1032-1041,(2010)
[231] 莱米亚莱,V。;金·P。;Rudman,M。;普拉卡什,M。;克利里,P。;Jahedi,M.,通过光滑颗粒流体动力学研究冷喷涂中的温度和应变速率效应,表面和涂层技术,254,121-130,(2014)
[232] Laackmann,J。;塞克尔,W。;Cepelyte,L。;Walag,K。;Sedelmayer,R。;Keller,F.,喷雾过程的实验研究和数值模拟,高分子研讨会,302,235-244,(2011),威利在线图书馆
[233] 塞克尔,W。;Huber,M。;Hirschler,M。;Kunz,P。;Nieken,U.,《喷雾过程中单液滴的干燥和形态演变》,第九届国际SPHERIC研讨会,法国巴黎,154-161,(2014),SPHERIC
[234] 张,M。;张,H。;Zheng,L.,光滑粒子流体力学方法在自由表面和凝固问题中的应用,数值传热,A部分,52,4,299-314,(2007)
[235] 张,M。;张,H。;Zheng,L.,使用平滑粒子流体动力学方法模拟液滴扩散、飞溅和凝固,国际传热传质杂志,51,13,3410-3419,(2008)·兹比尔1148.80368
[236] 普拉卡什,M。;克利里,P。;Grandfield,J.,《使用平滑粒子流体动力学模拟炉膛排空过程中的金属流动和氧化》,《马特工艺技术杂志》,209,7,3396-3407,(2009)
[237] 普拉卡什,M。;克利里,P.W。;Taylor,J.A.,坩埚倾翻速率对氧化物形成影响的Sph模型,材料科学论坛,693,54-62,(2011),Trans-Tech Publ
[238] Riviere,S。;Farzaneh,S。;查尔赫奇,A。;Khelladi,S。;Bakir,F.,使用平滑粒子流体动力学方法进行反应旋转成型的流动预测,第七届国际SPHERIC研讨会,意大利普拉托,78-83,(2012),SPHERIC
[239] 哈米迪,A。;伊洛尔,L。;查尔赫奇,A。;Khelladi,S。;Bakir,F.,《反应旋转模塑过程中聚合物流动中表面张力的实现》,第九届国际SPHERIC研讨会,法国巴黎,87-94,(2014),SPHERIC
[240] Spreng,F。;施纳贝尔,D。;穆勒,A。;Eberhard,P.,平滑粒子流体动力学的局部自适应离散化算法,计算粒子力学,1,2,131-145,(2014)
[241] Vázquez-Quesada,A。;Ellero,M。;Español,P.,计算微流变学的基于球体的粒子模型,微流体学和纳米流体学,13,2,249-260,(2012)
[242] 卞,X。;利特维诺夫,S。;钱,R。;Ellero,M。;Adams,N.A.,用平滑耗散粒子动力学对悬浮颗粒进行多尺度建模,《物理流体》(1994-present),24,1,012002,(2012)
[243] 奔驰,W。;Asphaug,E.,使用光滑粒子流体动力学模拟脆性固体,计算物理通讯,87,1,253-265,(1995)·Zbl 0918.73335号
[244] 李,M。;Yoo,Y.,《陶瓷/金属装甲系统分析》,《国际冲击工程杂志》,25,9,819-829,(2001)
[245] 达斯·R。;Cleary,P.,《使用平滑粒子流体动力学研究岩石形状对脆性断裂的影响》,《Theor Appl断裂力学》,53,1,47-60,(2010)
[246] 马,G。;王,X。;Ren,F.,使用sph方法对非均质类岩石材料压缩破坏的数值模拟,Int J rock Mech Mining Sci,48,353-363,(2011)
[247] 拉科姆,J.-L。;利米多,J。;Espinosa,C.,《采用拉格朗日-欧拉自适应核的Sph公式》,第四届国际SPHERIC研讨会,法国南特,294-301,(2009),SPHERIC
[248] Cercos-Pita,J.L.,Aquagpusph,一种使用opencl加速的新自由三维sph解算器,Compute Phys Commun,192,295-312,(2015)·Zbl 1380.65467号
[249] Monaghan,J.,《重力流和孤立波》,Physica D,98,2,523-533,(1996)·Zbl 0899.76099号
[250] 莫纳汉,J。;Kos,A.,Scott Russell波浪发生器,Phys Fluids(1994年至今),12,3,622-630,(2000年)·Zbl 1149.76485号
[251] 戈梅兹·盖斯特拉,M。;罗杰斯,B.D。;Dallymple,R.A。;克雷斯波,A.J.,《自由表面流动的经典sph技术现状》,《水利研究杂志》,48,S1,6-27,(2010)
[252] 莫纳汉,J。;Kos,A.,克里特海滩上的孤立波浪,J Waterway,Port,Coastal,Ocean Eng,125,3145-155,(1999)
[253] Dallymple,R。;罗杰斯,B.,用sph方法对水波进行数值模拟,海岸工程,53,2,141-147,(2006)
[254] ZHENG,K。;太阳,Z.-c。;孙俊伟。;张,Z.-m。;杨,G.-p。;周凤,基于sph方法的水波动力学数值模拟,J Hydrodyn,Ser B,21,6,843-850,(2009)
[255] Staroszczyk,R.,《用修正的光滑粒子流体力学方法模拟孤立波力学》,《水力环境力学档案》,58,1-4,23-45,(2011)
[256] 戈托,H。;SAKAI,T.,使用粒子法对破碎波进行拉格朗日模拟,海岸工程杂志,41,03n04,303-326,(1999)
[257] YM Lo,E。;Shao,S.,用不可压缩sph方法模拟近岸孤立波力学,应用海洋研究,24,5,275-286,(2002)
[258] 兰德里尼,M。;Colagrossi,A。;格雷科,M。;Tulin,M.,飞溅过程和近岸钻孔传播的无网格模拟,《流体力学杂志》,591,183-213,(2007)·Zbl 1125.76326号
[259] De Leffe,M。;勒图泽,D。;Alessandrini,B.,《浅水海岸流的Sph建模》,《水利研究杂志》,48,S1,118-125,(2010)
[260] 戈梅斯·盖斯特拉,M。;Dalrymple,R.A.,《使用三维平滑粒子流体动力学方法研究波浪对高层结构物的冲击》,《海岸海洋工程杂志》,130,2,63-69,(2004)
[261] 巴雷罗,A。;克雷斯波,A。;Domínguez,J。;Gómez-Gesteira,M.,海岸工程问题的平滑粒子流体动力学,计算结构,120,96-106,(2013)
[262] 马龙,S。;Colagrossi,A。;勒图泽,D。;Graziani,G.,《sph解算器中的快速自由曲面检测和水平集函数定义》,《计算物理杂志》,229,10,3652-3663,(2010)·兹比尔1391.76623
[263] 法拉哈尼,R.J。;Dallymple,R.A。;Hérault,A。;Bilotta,G.,《拦河/激流河道系统的三维sph建模》,《J Waterway,Port,Coastal,Ocean Eng》,140,1,82-99,(2013)
[264] 法拉哈尼,R.J。;Dalrymple,R.A.,破碎孤立波下的三维反向马蹄涡结构,海岸工程,91,261-279,(2014)
[265] Shao,S.,孤立波与帷幕式防波堤相互作用的Sph模拟,J Hydraul Res,43,4366-375,(2005)
[266] Ren,B。;Jin,Z。;高,R。;王,Y.-x。;Xu,Z.-l.,边坡上2d块体水力稳定性的Sph-dem建模,J Waterway,Port,Coastal,Ocean Eng,(2013)
[267] 阿尔托马雷,C。;克雷斯波,A。;罗杰斯,B。;多明格斯,J。;Gironella,X。;Gómez-Gesteira,M.,具有平滑粒子流体动力学的防波堤数值模拟,计算结构,130,34-45,(2014)
[268] 马龙,S。;Colagrossi,A。;安托诺,M。;Lugni,C。;Tulin,M.,研究快速船舶产生的破碎波模式的2D+t sph模型,J Fluids Struct,27,8,1199-1215,(2011)
[269] 卡特赖特,B。;Groenenboom,P。;McGuckin,D.,《通过平滑粒子流体动力学(sph)进行船舶运动和冲刷预测的示例》,第九届船舶和其他浮式结构物实用设计研讨会,德国卢贝克-特雷文德,(2004)
[270] 卡特赖特,B。;夏,J。;坎农,S。;McGuckin,D。;Groenenboom,P.,《基于平滑粒子流体动力学的船舶和游艇运动预测》,第二届高性能游艇设计会议,14-16,(2006)
[271] 奥米德瓦尔,P。;Stansby,P.K。;罗杰斯,B.D.,《使用变质点质量的平滑粒子流体动力学(sph)进行二维波体相互作用》,《国际数值方法流体》,68,6,686-705,(2012)·兹比尔1427.76190
[272] Shao,S.,自由落体入水的不可压缩sph模拟,国际数值方法流体,59,1,91-115,(2009)·兹比尔1391.76633
[273] Maruzewski,P。;勒图泽,D。;奥格,G。;Avellan,F.,《刚性固体撞击自由水面的高性能计算模拟》,《水利研究杂志》,48,S1,126-134,(2010)
[274] 莫纳汉,J。;科斯,A。;Issa,N.,《撞击产生的流体运动》,《水道、港口、海岸和海洋工程杂志》,129,6,250-259,(2003)
[275] 龚,K。;刘浩。;WANG,B.-l.,基于改进边界处理的sph模型的楔形体入水,J Hydrodyn,Ser B,21,6,750-757,(2009)
[276] Groenenboom,P.H.,通过混合sph-fe方法模拟救生艇进水,第三届SPHERIC研讨会论文集,180-186,(2008)
[277] Yang,Q.,流体-结构相互作用问题的Sph模拟及其在气垫船上的应用,(2011),弗吉尼亚理工学院和州立大学,博士论文
[278] 戈梅斯·盖斯特拉,M。;塞尔奎罗,D。;克雷斯波,C。;Dalrymple,R.,用sph模型分析绿水漫顶,海洋工程,32,2,223-238,(2005)
[279] 邵,S。;纪,C。;D.I.格雷厄姆。;里夫·D·E。;詹姆斯·P·W·。;Chadwick,A.J.,用不可压缩sph模型模拟波浪漫顶,海岸工程,53,9,723-735,(2006)
[280] Hirdaris,S。;Bai,W。;德斯,D。;埃尔金,A。;顾,X。;Hermundstad,O.,《船舶和海上结构物设计中使用的荷载》,海洋工程,78,131-174,(2014)
[281] 法尔廷森,O。;格雷科,M。;Landrini,M.,fpso上的绿水荷载,《海上机械北极工程杂志》,124,2,97-103,(2002)
[282] 勒图泽,D。;马什,A。;奥格,G。;吉尔彻,P.-M。;卡达杰·马拉特,C。;Alessandrini,B.,《绿水和船舶淹没场景的Sph模拟》,J Hydrodyn,Ser B,22,5,231-236,(2010)
[283] 克利里,P.W。;普拉卡什,M。;医学博士Sinnott。;Rudman,M。;Das,R.,使用粒子方法大规模模拟工业、工程和地球物理流,基于粒子的方法,89-111,(2011),Springer
[284] 奥格,G。;勒图泽,D。;吉尔彻,P.-M。;de Leffe,M.,《船舶流体动力学的sph进展》,第30届船舶流体动力学研讨会,澳大利亚霍巴特,(2014)
[285] 张,A.-m。;曹,X.-y。;明,F.-r。;Zhang,Z.-F.,基于三维sph方法的受损船模沉入水中调查,应用海洋研究,42,24-31,(2013)
[286] Vassalos,D.,确定客船安全问题的损伤稳定性和生存能力,船舶和海上结构,9,3,237-256,(2014)
[287] 桥本,H。;勒图兹,D。;格雷尼尔,N。;Sueyoshi,M.,《通过mps和sph方法与专用实验对比研究船舶淹没情况》,第九届国际SPHERIC研讨会,法国巴黎,395-3402,(2014)
[288] 坎内拉斯,R.B。;克雷斯波,A.J。;Domínguez,J.M。;费雷拉,R.M。;Gómez Gesteira,M.,自由表面固体流体流动中任意几何形状的Sph-dcdem模型,Comput Phys Commun,202131-140,(2016)
[289] 斯蒂芬诺娃,B。;SEITZ,K。;BUBEL,J。;GRABE,J.,使用平滑粒子流体动力学进行水-土相互作用模拟,695-704,(2012)
[290] 乌尔里奇,C。;莱昂纳迪,M。;Rung,T.,复杂海洋工程水动力问题的多物理sph模拟,海洋工程,64,109-121,(2013)
[291] 乌尔里奇,C。;Rung,T.,船舶螺旋桨引起的港口河床侵蚀的Sph模拟,ASME 2012第31届海洋、近海和北极工程国际会议,153-162,(2012),美国机械工程师学会
[292] 谢军。;Nistor,I。;Murty,T.,用于破坏海啸波建模的校正三维sph方法,自然灾害,60,1,81-100,(2012)
[293] 沙德鲁,M.S。;韦斯,R。;Yildiz,M。;Dalrymple,R.A.,破碎波和非破碎波长波爬升的数值模拟,国际海上极地工程杂志,25,01,1-7,(2015)
[294] 瓦康迪奥,R。;罗杰斯,B。;斯坦斯比,P。;Mignosa,P.,《用于实际洪水模拟的开放边界浅水流Sph建模》,《水利工程杂志》,138,6,530-541,(2011)
[295] 瓦康迪奥,R。;罗杰斯,B。;斯坦斯比,P。;Mignosa,P.,《动态颗粒聚结和分裂驱油用浅水sph》,Adv water Resour,58,10-23,(2013)
[296] Zainali,A。;Weiss,R.,《孤立波造成的巨砾位移和搬运:三维数值模拟的见解》,Geophys-Res-Lett,42,11,4490-4497,(2015)
[297] 克雷斯波,A.J。;Domínguez,J.M。;罗杰斯,B.D。;戈梅斯·盖斯特拉,M。;Longshaw,S。;Canelas,R.,《双重物理:基于平滑粒子流体动力学(sph)的开源并行cfd求解器》,《计算物理通讯》,187204-216,(2015)·Zbl 1348.76005号
[298] St-Germain,P。;Nistor,I。;汤森,R。;Shibayama,T.,受海啸钻孔影响的结构的Sph数值建模,J Waterway,Port,Coastal,Ocean Eng,140,(2013)
[299] Piché,S.,使用sph方法对海啸涌浪衰减和极端水动力冲击力进行数值模拟,(2014),渥太华大学博士论文
[300] Wei,Z。;Dallymple,R.A。;Hérault,A。;比洛塔,G。;Rustico,E。;Yeh,H.,海啸涌浪对桥墩动态影响的Sph建模,海岸工程,104,26-42,(2015)
[301] 巴雷罗,A。;Domnguez,J。;C.克雷斯波,A。;Gonzlez-Jorge,H。;Roca,D.,《无人机摄影测量与流体sph建模集成以研究真实地形上的径流》,《公共科学图书馆·综合》,9,11,e111031,(2014)
[302] Bui,H。;福川,R。;Sako,K。;Wells,J.,《利用弹塑性光滑粒子流体动力学(sph)进行边坡稳定性分析和不连续边坡破坏模拟》,《岩土工程》,61,7,565-574,(2010)
[303] 王,D。;李,Z。;李,L。;Wu,Y.,土壤介质中大变形破坏演化的三维高效无网格模拟,中国科技,54,3,573-580,(2011)·Zbl 1419.74264号
[304] 麦克杜格尔,S。;Hungr,O.,《三维地形快速滑坡运动分析模型》,加拿大岩土工程杂志,41,6,1084-1097,(2004)
[305] Pastor,M。;哈达德,B。;索比诺,G。;科莫,S。;Drempetic,V.,《类流动滑坡和相关现象的深度集成耦合sph模型》,《国际数值方法-流体方法-地质力学》,33,2,143-172,(2009)·Zbl 1272.74464号
[306] 鲁布佐娃,V。;Kahawita,R.,《应用于自由表面流动的sph技术》,计算流体,35,10,1359-1371,(2006)·Zbl 1177.76327号
[307] 普拉卡什,M。;Rothauge,K。;Cleary,P.W.,《利用sph模拟溃坝情景对洪水淹没的影响》,应用数学模型,(2014年)
[308] 瓦康迪奥,R。;Mignosa,P。;Pagani,S.,火山岩滑坡产生的波浪的三维sph数值模拟,Adv Water Resour,59,146-156,(2013)
[309] 阿塔伊·阿什蒂亚尼,B。;Shobeyri,G.,用不可压缩光滑粒子流体动力学对滑坡冲击波进行数值模拟,国际数值方法流体,56,2,209-232,(2008)·Zbl 1353.76018号
[310] Capone,T。;A.帕尼佐。;Monaghan,J.J.,海底滑坡产生的水波的Sph建模,J Hydraul Res,48,S1,80-84,(2010)
[311] 乌尔里奇,C。;Rung,T.,水/土壤悬浮流的Sph建模,第五届国际SPHERIC研讨会论文集,61-67,(2010)
[312] 克里斯托夫,P。;贝内什,B。;Křivánek,J.等人。;Št'ava,O.,《使用平滑粒子流体动力学的水力侵蚀》,计算机图形论坛,28,219-228,(2009),威利在线图书馆
[313] Manenti,S。;西比拉,S。;加拉蒂,M。;玛瑙,G。;Guandalini,R.,《快速水流诱发泥沙冲刷的Sph模拟》,水利工程杂志,138,3,272-284,(2011)
[314] El Shamy,美国。;Zeghal,M.,饱和颗粒土的耦合连续离散模型,《工程力学杂志》,131,4,413-426,(2005)
[315] 李,X。;朱,X。;Sheng,D.,颗粒材料中的饱和离散颗粒模型和基于特征的sph方法,国际数值方法工程杂志,72,7,858-882,(2007)·兹比尔1194.76231
[316] Chen,W。;邱,T.,使用平滑粒子流体动力学方法对粒状材料大变形的数值模拟,国际地质力学杂志,12,2,127-135,(2011)
[317] 多明格斯,J.M。;克雷斯波,A.J.C。;巴雷罗,A。;戈梅兹·盖斯特拉,M。;Rogers,B.D.,《在gpu计算中高效实现双精度,以高分辨率模拟现实案例》,第九届国际SPHERIC研讨会,法国巴黎,140-145,(2014)
[318] Shao,S.,波与多孔介质相互作用的不可压缩sph流模型,海岸工程,57,3,304-316,(2010)
[319] Maeda,K。;Sakai,H.,用气泡动力学研究地面的渗透破坏和侵蚀,地质环境工程岩土工程,204,261,(2010)
[320] Bui,H.H。;Fukagawa,R.,《饱和土的改进sph法及其在研究路堤破坏机理中的应用:静水孔压案例》,《国际地质力学数值方法-流体方法》,37,1,31-50,(2013)
[321] Naili,M。;松岛,T。;Yamada,Y.,《液化引起横向扩展分析的二维光滑粒子流体动力学方法》,《应用力学杂志》,8,591-599,(2005)
[322] Manenti,S。;西比拉,S。;加拉蒂,M。;玛瑙,G。;Guandalini,R.,水下非粘性沉积物受气体射流冲击动力学的实验和数值模拟,第七届国际SPHERIC研讨会,意大利普拉托,381-386,(2012),SPHERIC
[323] Gutfraind,R。;Savage,S.B.,《破碎冰通过楔形渠道的流动:光滑粒子流体动力学和离散元模拟》,《机械材料》,29,1,1-17,(1998)
[324] 沈洪涛。;苏,J。;Liu,L.,河流冰动力学的Sph模拟,计算物理杂志,165,2752-770,(2000)·Zbl 1030.76047号
[325] Lindsay,R。;Stern,H.,北极海冰的新拉格朗日模型,物理海洋学杂志,34,1722-283,(2004)
[326] 潘·W。;塔塔科夫斯基,A.M。;Monaghan,J.J.,冰盖和冰架动力学的平滑粒子流体动力学模型,冰川学杂志,58,208,216-222,(2012)
[327] Hérault,A。;比洛塔,G。;维卡里,A。;Rustico,E。;Del Negro,C.,使用gpu sph模型对熔岩流进行数值模拟,Ann Geophys,54,5,(2011)
[328] 普拉卡什,M。;Cleary,P.W.,使用平滑粒子流体动力学对熔岩流进行三维建模,应用数学模型,35,6,3021-3035,(2011)·Zbl 1219.86003号
[329] 黄,Y。;Dai,Z.,利用光滑粒子流体动力学方法对地质灾害进行大变形和破坏模拟,工程地质,168,86-97,(2014)
[330] Monaghan,J.,隐式sph阻力和尘埃气体动力学,《计算物理杂志》,138,2,801-820,(1997)·Zbl 0947.76066号
[331] Nelson,R.P。;Langer,W.D.,《外部辐射场中低质量分子云的动力学》,天体物理学J,482,2796,(1997)
[332] 莫纳汉,J.J。;Lattanzio,J.C.,《冷却分子云崩塌和碎裂的模拟》,天体物理学J,375177-189,(1991)
[333] 斯普林格尔,V。;Hernquist,L.,《宇宙学平滑粒子流体动力学模拟:恒星形成的混合多相模型》,皇家天文学会月刊,339,2289-311,(2003)
[334] Sommer-Larsen,J。;Gelato,S。;Vedel,H.,盘星系的形成:反馈和角动量问题,天体物理学J,519,2,501,(1999)
[335] 杉本,S。;Zempo,Y.,修改的sph在量子力学问题中的应用,第八届国际SPHERIC研讨会,挪威特隆赫姆,338-343,(2013),SPHERIC
[336] Benz,W.,《光滑粒子流体动力学(sph)在天体物理问题中的应用》,《计算物理通讯》,48,1,97-105,(1988)
[337] 拉西奥,F.A。;Lombardi Jr,J.C.,恒星相互作用的平滑粒子流体动力学计算,计算应用数学杂志,109,1,213-230,(1999)·Zbl 0944.76066号
[338] Thacker,R。;Couchman,H.,《恒星形成、超新星反馈和数值冷暗物质宇宙起源中的角动量问题:在半路上?》?,天体物理学J Lett,555,1,L17,(2001)
[339] 溴,V。;吉田,N。;Hernquist,L.,《宇宙中第一次超新星爆炸》,《天体物理学J Lett》,596,2,L135,(2003)
[340] 田中,N。;Takano,T.,使用sph方法对血流进行微观模拟,《国际计算方法杂志》,第2期,第04页,第555-568页,(2005年)·Zbl 1137.76837号
[341] 侯赛尼,S.M。;Feng,J.J.,毛细血管中红细胞运输的基于粒子的模型,化学工程科学,64,22,4488-4497,(2009)
[342] 乞丐,O.A。;瓦苏,B。;索契,T。;Prasad,V.,Keller box和光滑粒子流体动力学数值模拟血液净化自动输血透析混合装置中的两相传输,Stokes和Darcy数效应,J Adv Biotechol Bioeng,1,2,80-100,(2013)
[343] 莫雷诺,N。;维格纳尔,P。;李,J。;Calo,V.M.,《血流的多尺度建模:有限元与平滑耗散粒子动力学的耦合》,《计算机科学学报》,第18期,第2565-2574页,(2013年)
[344] 辛诺特,M。;克利里,P.W。;Prakash,M.,《使用无网格方法研究分叉动脉中的脉动血流》,《流程工业CFD第五届国际会议论文集》(2006年)
[345] 崔永平。;Heng,P.-A.,血管内模拟中血管与血液相互作用的无网格流变模型,Progress Biophys Molecular Biol,103,2,252-261,(2010)
[346] 沙赫里亚里,S。;Maleki,H。;哈桑,我。;Kadem,L.,使用平滑粒子流体动力学评估正常和功能失调的双叶机械心脏瓣膜血液成分的剪切应力积累,J Biomech,45,15,2637-2644,(2012)
[347] 阿普费尔,R.E。;田,Y。;Jankovsky,J。;Shi,T。;陈,X。;Holt,R.G.,《微重力下超变形液滴的自由振荡和表面活性剂研究》,《物理学评论》,第78期,第10期,1912年,(1997年)
[348] 刘,M。;Liu,G.,具有表面张力的微通道流动的无网格粒子模拟,Comput Mech,35,5332-341,(2005)·Zbl 1109.76355号
[349] Hirschler,M。;Kunz,P。;Huber,M。;哈恩,F。;Nieken,U.,《isph的开放边界条件及其在微流动中的应用》,《计算物理杂志》,doi:10.1016/J.jcp.2015.12.024,(2015)·Zbl 1351.76236号
[350] 昆兰,N。;肯德尔,M。;Bellhouse,B。;Ainsworth,R.,第一代无针给药装置中气体和粒子动力学的研究,冲击波,10,6,395-404,(2001)
[351] J.卡伊塔尔。;Monaghan,J.J.,《游泳相关物体的Sph模拟》,《计算物理杂志》,227,19,8568-8587,(2008)·Zbl 1196.76026号
[352] 科恩,R.C。;克利里,P.W。;Mason,B.R.,《使用平滑粒子流体动力学模拟海豚踢腿游泳》,《人类运动科学》,第31、3、604-619页,(2012年)
[353] 米勒,M。;Schirm,S。;Teschner,M.,基于平滑粒子流体动力学的虚拟手术交互式血液模拟,Technol Health Care,12,1,25-31,(2004)
[354] 秦,J。;彭,W.-M。;Nguyen,B.P。;镍,D。;Chui,C.-K.,虚拟手术中基于粒子的血流和血管壁相互作用模拟,2010年信息和通信技术研讨会论文集,128-133,(2010),ACM
[355] 费德拉斯,C。;Banerjee,R。;克拉克,P.C。;Klessen,R.S.,《湍流气体云中坍塌和吸积的建模:amr和sph中下沉粒子的实现和比较》,天体物理学J,713,1,269,(2010)
[356] 普莱斯,D.J。;费德拉斯,C。;Brunt,C.M.,超音速等温湍流中的密度方差-Mach数关系,天体物理学J Lett,727,1,L21,(2011)
[357] 刘,M。;刘,G。;Lam,K。;Zong,Z.,聚能装药无内腔结构中高能炸药爆轰过程的无网格粒子模拟,激波,12,6,509-520,(2003)
[358] 刘,M。;刘,G。;宗,Z。;Lam,K.,使用平滑粒子流体动力学方法对高爆炸性爆炸进行计算机模拟,计算流体,32,3,305-322,(2003)·Zbl 1009.76525号
[359] 莫纳汉,J。;Gingold,R.,《用粒子方法模拟冲击波》,《计算物理杂志》,52,2,374-389,(1983)·Zbl 0572.76059号
[360] Pfrommer,C.等人。;斯普林格尔,V。;Enßlin,T.A。;Jubelgas,M.,《探测宇宙平滑粒子流体动力学模拟中的冲击波》,皇家天文学会月刊,367,1,113-131,(2006)
[361] 奥芒,M。;Trulsen,J.,平滑粒子流体动力学(sph)的多相冲击模拟,冲击波,1-16,(2014)
[362] Lee,E.-S。;维奥洛,D。;Issa,R。;Ploix,S.,《弱可压缩和真正不可压缩球体在水厂三维水塌陷中的应用》,《水利研究杂志》,48,S1,50-60,(2010)
[363] 桑德斯,K。;普拉卡什,M。;克利里,P.W。;Cordell,M.,《光滑粒子流体动力学在闸门溢洪道水流建模中的应用》,应用数学模型,(2014年)
[364] 洛佩兹,D。;Marivela,R。;Garrote,L.,《应用于水工建筑物的平滑粒子水动力学模型:水跃试验案例》,《水利研究杂志》,48,S1,142-158,(2010)
[365] De Padova,D。;莫萨,M。;西比拉,S。;Torti,E.,超大型河道中水力跃变的三维sph建模,《水利研究杂志》,51,2,158-173,(2013)
[366] 约翰逊·G·R。;斯特里克·R·A。;Beissel,S.R.,《高速碰撞计算的Sph》,《计算方法应用机械工程》,139,1,347-373,(1996)·Zbl 0895.76069号
[367] Chuzel-莫特,Y。;Ortiz,R。;Combescure,A.,用于模拟混凝土板快速冲击的三维sph-FEM胶合,计算结构,89,23,2484-2494,(2011)
[368] 波塔波夫,S。;Maurel,S。;Combescure,A。;Fabis,J.,用sph方法模拟事故型流体-结构相互作用问题,计算结构,87,721-734,(2009)
[369] Cleary,P.W.,使用sph对受限多材料的热和质量流进行建模,Appl数学模型,22,12,981-993,(1998)
[370] 克利里,P.W。;Monaghan,J.J.,使用平滑粒子流体动力学进行传导建模,计算物理杂志,148,1,227-264,(1999)·兹伯利0930.76069
[371] Rook,R。;Yildiz,M。;Dost,S.,使用sph和隐式时间积分建模瞬态传热,数值传热第B部分,51,1,1-23,(2007)
[372] Tantisiriwat W.,Sumleeon A.,Kanongchaiyos P.使用基于个体知识合并的路径构建和平滑粒子流体动力学的群体模拟2007;。
[373] 维特,C。;Oetting,L。;乌尔里奇,C。;Rung,T.,行人人群的Sph模拟,第六届国际SPHERIC研讨会论文集,261-268,(2011)
[374] Monaghan,J.,《光滑粒子流体动力学的湍流模型》,《Eur J Mech-B/流体》,30,4,360-370,(2011)·Zbl 1258.76124号
[375] 维奥洛,D。;Issa,R.,用sph方法对复杂湍流自由表面流进行数值建模:综述,Int J Numer Methods Fluids,53,2277-304,(2007)·Zbl 1227.76022号
[376] 价格,D。;Monaghan,J.,Smoothed particle magnetrohydrodynamics-i.一维算法和测试,皇家天文学会月刊,348,1,123-138,(2004)
[377] Wieth,L。;Braun,S。;科赫,R。;鲍尔,H.-J。;Kelemen,K。;Schuchmann,H.P.,高压均质机的平滑粒子流体动力学(sph)模拟,第九届国际SPHERIC研讨会,法国巴黎,411-418,(2014),SPHERIC
[378] 赫尔曼热,C。;勒图泽,D。;Oger,G.,《sph/FEM耦合中的能量考虑》,Proc。第十届国际SPHERIC研讨会,意大利帕尔马(2015年)
[379] 球形。2005https://wiki.manachester.ac.uk/spheric/index.php/spheric_Home_Page。
[380] 金属材料,S。;Raviart,P.,一阶对称系统的粒子方法,数值数学,51,3,323-352,(1987)·Zbl 0625.65084号
[381] Fatehi,R。;Manzari,M.,平滑粒子流体动力学中的误差估计和二阶导数的新方案,计算数学应用,61,2,482-498,(2011)·Zbl 1211.76089号
[382] D.I.格雷厄姆。;Hughes,J.P.,《球形粘性流体模型的准确性》,《国际数值方法流体》,56,8,1261-1269,(2008)·Zbl 1155.76048号
[383] 奥格,G。;吉尔彻,P.-M。;Jacquin,E。;布罗塞特,L。;Deuff,J.-B。;Le Touzé,D.,使用平行sph模型模拟水弹性冲击,国际极地海洋工程杂志,20,3,181-189,(2010)
[384] 侯赛尼,S.M。;Feng,J.J.,用sph计算不可压缩流的压力边界条件,计算物理杂志,230,19,7473-7487,(2011)·Zbl 1408.76413号
[385] Shadloo M.S.,Yıldız M..通过sph2011的Kelvin-helmholtz不稳定性·Zbl 1242.76278号
[386] 费兰德,M。;维奥洛,D。;Mayrhofer,A。;Mahmood,O.,湍流sph的正确边界条件,流体信息学进展,245-258,(2014),Springer
[387] 比尔布拉尔,F。;波拉达,P。;Phillips,T.,平滑粒子流体力学中边界条件处理的一致反射图像粒子方法,计算方法应用机械工程,198,41,3400-3410,(2009)·Zbl 1230.76046号
[388] F.Maciá。;安托诺,M。;González,L.M。;Colagrossi,A.,《sph方法中无滑移边界条件实施的理论分析》,《物理学进展》,125,6,1091-1121,(2011)·Zbl 1287.76185号
[389] Yildiz,M。;Rook,R.A。;Suleman,A.,《多重边界切线法的Sph》,《国际数值方法工程杂志》,77,10,1416-1438,(2009)·Zbl 1156.76427号
[390] Amicarelli,A。;玛瑙,G。;Guandalini,R.,一个包含体积和表面离散元素的三维完全拉格朗日平滑粒子流体动力学模型,国际数值方法工程杂志,95,5,419-450,(2013)·Zbl 1353.76059号
[391] 呼罗珊扎德,南部。;Sousa,J.,《不可压缩流体的创新开放边界处理》,《流体中的国际J数值方法》,80,3,161-180,(2016)
[392] Colagrossi,A。;安托诺,M。;Souto-Iglesias,A。;Le Touzé,D.,《自由表面流动模拟中粘性光滑颗粒流体动力学公式一致性的理论分析和数值验证》,Phys Rev E,84,2,026705,(2011)
[393] 阿塔韦,S。;海因斯坦,M。;Swegle,J.,《光滑粒子流体动力学与有限元法的耦合》,核工程设计,150,2,199-205,(1994)
[394] Fourey,G。;奥格,G。;勒图泽,D。;Alessandrini,B.,使用耦合sph/FEM方法进行的暴力流体-结构相互作用模拟,IOP会议系列:材料科学与工程,1012041,(2010),IOP出版社
[395] 杨琼。;琼斯,V。;McCue,L.,使用sph-FEM模型的自由表面流与变形结构的相互作用,海洋工程,55,136-147,(2012)
[396] Alimi,J.-M。;塞尔纳,A。;Pastor,C。;Bernabeu,G.,光滑粒子流体动力学:校正项在自适应分辨率算法中的重要性,计算机物理,192,1157-174,(2003)·Zbl 1047.76576号
[397] Wadsley,J。;斯塔德尔,J。;Quinn,T.,《汽油:树的灵活并行实现》,《新天文学》,9,2,137-158,(2004)
[398] 伊姆森,M。;北阿金奇。;贝克尔,M。;Teschner,M.,多核cpu上的并行sph实现,计算机图形论坛,30199-112,(2011),威利在线图书馆
[399] Domínguez,J.M。;克雷斯波,A.J。;Gómez-Gesteira,M.,平滑粒子流体动力学方法的cpu和gpu实现的优化策略,计算物理通讯,184,3617-627,(2013)
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