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以下出版物列表介绍了SPHYSICS代码的开发和应用。如果您在其中一篇论文中使用了SPHYSICS代码,请将标题和详细信息通过电子邮件发送至开发人员要将论文添加到列表中:

期刊论文

2017

  1. Pourabdian M.、Omidvar P.、Morad M.R。“使用平滑粒子流体动力学对液体射流破碎进行多相模拟”,国际期刊修订版。物理。C类, 28, 1750054.内政部:10.1142/S0129183117500541, 2017.
  2. Mokos A.、Rogers B.D.、Stansby P.K。“一种多相粒子移动算法,用于对含有大量粒子的暴力流体动力学进行SPH模拟。”水力研究杂志, 55 (2), 143-162.内政部:10.1080/00221686.2016.1212944, 2017.
  3. Alshaer,A.W.,Rogers,B.D.,Li,L。“脉冲激光烧蚀铝和相关自由表面问题中瞬态传热的平滑粒子流体动力学(SPH)建模。”计算材料科学, 127, 161-179.内政部:10.1016/j.com.matsci.2016.09.004, 2017.

2016

  1. Pringgana G.、Cunningham L.S.、Rogers B.D。“海啸引起的钻孔和结构相互作用建模”。土木工程师学会会刊:工程与计算力学第169卷(3)。第109-125页。内政部:10.1680/jencm.15.00020, 2016.
  2. Fourtakas G.,罗杰斯B.D。“使用平滑粒子流体动力学(SPH)(使用图形处理单元(GPU)加速)模拟快速流动引起的多相液相沉积物冲刷和再悬浮”。水资源进展, 92: 186-99,DOI:10.1016/j.advwatres.2016.04.009, 2016.
  3. Vacondio R.、Rogers B.D.、Stansby P.K.、Mignosa P。“三维SPH的可变分辨率:实现动态自适应的最佳分割和合并”。应用力学与工程中的计算机方法第300卷。第442-460页。4月。内政部:10.1016/j.cma.2015.11.021, 2016.
  4. 巴雷罗A.、克雷斯波A.J.C.、多明古斯J.M.、加西亚·菲尔O.、扎巴拉I.、戈梅兹·盖斯特伊拉M。“在SPH中实现的准静态系泊求解器”。海洋工程与海洋能源杂志, 2(3): 381-396,DOI:10.1007/s40722-016-0061-7, 2016.
  5. Canelas R.B.、Crespo A.J.C.、Domínguez J.M.、Ferreira R.M.L.、Gómez-Gesteira M。“自由表面固液流动中任意几何形状的SPH-DCDEM模型。”计算机物理通信,DOI:10.1016/j.cpc.2016.01.006, 2016.
  6. Altomare C.、Domínguez J.M.、Crespo A.J.C.、Suzuki T.、Caceres I.、Gómez-Gesteira M。“波传播模型SWASH和无网格粒子法SPH的混合用于实际海岸应用。”海岸工程杂志, 57(4): 1550024,内政部:10.1142/S0578563415500242, 2016.
  7. Heller V.、Bruggemann M.、Spineken J.、Rogers B.D。“不同水体几何形状的陆上滑坡-海啸复合建模,以及对滑坡和波浪运动学的新见解。”海岸工程, 109: 20–41,DOI:10.1016/j.coastaleng.2015.12.004, 2016.

2015

  1. Mokos A.、Rogers B.D.、Stansby P.K.、Domínguez J.M。“GPU上暴力流体动力学的多相SPH建模。”计算机物理通信, 196: 304-316,DOI:10.1016/j.cpc.2015.06.020,2015年。
  2. Longshaw S.M.,罗杰斯B.D。“使用基于GPU的平滑粒子流体动力学(SPH)在时间和空间变化的高加速度下的汽车燃料电池晃动”工程软件进展, 83: 31–44,DOI:10.1016/j.advengsoft.2015.01.008,2015年。
  3. Canelas R.B.、Domínguez J.M.、Crespo A.J.C.、Gómez-Gesteira M.、Ferreira R.M.L。“用于自由表面流动和刚体动力学建模的光滑粒子流体动力学离散化”国际流体数值方法杂志, 78: 581-593,内政部:10.1002/fld.4031,2015年。
  4. Fourtakas G.、Vacondio R.、Rogers B.D。“关于用虚边界粒子方法获得的SPH中存在二维不规则边界时的近似零阶和一阶一致性”国际流体数值方法杂志, 78: 475-501,内政部:10.1002/fld.4026,2015年。
  5. Altomare C.、Crespo A.J.C.、Domínguez J.M、Gómez-Gesteira M、Suzuki T、Verwaest T。“平滑粒子流体动力学在评估海浪对海岸结构物影响方面的适用性。”海岸工程, 96: 1-12,内政部:10.1016/j.海岸.2014.11.001,2015年。
  6. Aureli F.、Dazzi S.、Maranzoni A.、Mignosa P.、Vacondio R。“溃坝波对结构物冲击力的实验和数值评估”。水资源进展, 76: 29-42,DOI:10.1016/j.advwatres.2014.11.009,2015年。

2014

  1. 坎宁安L.S.、罗杰斯B.D.、普林加纳G。“海啸波与结构物相互作用:平滑粒子流体动力学研究”。土木工程师学会会刊:工程与计算力学第167卷(3)。第106-116页。DOI:10.1680/每个13.00028, 2014.
  2. Altomare C.、Crespo A.J.C.、Rogers B.D.、Dominguez J.M.、Gironella X.、Gomez-Gesteira M。“具有平滑粒子流体动力学的防波堤数值模拟”。计算机和结构第130卷。第34-45页。1月。内政部:10.1016/j.com.pstruc.2013.10.011, 2014.
  3. St-Germain,P.、Nistor,I.、Townsend,R.、Shibayama,T。(2014). “海啸钻孔冲击结构物的光滑粒子流体动力学数值模拟。”J.水道、港口、海岸、海洋工程。, 140(1), 66–81.DOI:10.1061/(ASCE)WW.1943-5460.0000225, 2014.
  4. Saghatki R.、Ghazanfarian J.、Gorji-Bandpy M。(2014). “使用平滑粒子流体动力学对椭圆柱的进水和沉积进行数值模拟”。海洋力学与北极工程杂志,DOI:10.115/1.4026844, 2014.

2013

  1. Vacondio R.、Rogers B.D.、Stansby P.K.、Mignosa P。“二维平滑粒子流体动力学浅水模型中不连续河床坡度平衡的修正”。国际流体数值方法杂志第71卷。第7版。第850-872页。3月。内政部:10.1002/fld.3687, 2013.
  2. Fourtakas G.、Rogers B.D.、Laurence D.R.P。“使用SPH模拟工业储罐中的沉积物再悬浮”。拉霍伊尔·布兰奇问题2。第39-45页。4月。内政部:10.1051/lhb/2013014, 2013.
  3. 瓦尔迪兹-巴尔德拉斯D.、多明格斯J.、罗杰斯B.D.、克雷斯波A.J.C。“加速多GPU集群上自由表面流动的平滑粒子流体动力学模拟”。并行与分布式计算杂志第73卷。第11期。第1483-1493页。DOI:10.1016/j.jpdc.2012.07.010, 2013.
  4. 穆罕默德N.、罗杰斯B.D、,。李莉。“通过多相平滑粒子流体动力学(SPH)建模了解脉冲激光干式和湿式微加工过程的行为”。物理学杂志D:应用物理学第46卷。9号。第13页。内政部:10.1088/0022-3727/46/9/095101, 2013.
  5. Dominguez J.M.、Crespo A.J.C.、Valdez Balderas D.、Rogers B.D.、Gomez-Gesteira M。“异构集群上平滑粒子流体动力学的新的多GPU实现”。计算机物理通信第184卷。第8版。第1848-1860页。内政部:10.1016/j.cp.2013.03.008, 2013.
  6. Vacondio R.、Rogers B.D.、Stansby P.K.、Mignosa P。“采用动态颗粒聚结和分裂进行注水的浅水SPH”。水资源进展第58卷。第10-23页。八月。内政部:10.1016/j.advwatres.2013.04.007, 2013.
  7. Skillen A.、Lind S.J.、Stansby P.K.、Rogers B.D。“不可压缩平滑粒子流体动力学(SPH),具有减少的时间噪声和适用于体水冲击和有效波体相互作用的广义菲基平滑”。应用力学与工程中的计算机方法第265卷。第163-173页。10月。DOI:10.1016/j.cma.2013.05.017, 2013.
  8. Vacondio R.、Rogers B.D.、Stansby P.K.、Mignosa P.、Feldman J。“SPH的可变分辨率:动态粒子凝聚和分裂方案”。应用力学与工程中的计算机方法第256卷。第132-148页。4月。DOI:10.1016/j.cma.2012.12.014, 2013.
  9. Omidvar P.、Stansby P.K.、Rogers B.D“使用可变质量粒子分布的3D浮体SPH”。国际流体数值方法杂志,第72卷。第4版。第427-452页。内政部:10.1002/fld.3749, 2013.

2012

  1. Gómez Gesteira M.、Rogers B.D.、Crespo A.J.C.、Dalrymple R.A、Narayanaswamy M.和Dominguez J.M。“球面物理学-自由表面流体求解器的开发-第1部分:理论和公式”。计算机与地球科学,第48卷。第289-299页。11月,DOI:10.1016/j.cageo.2012.029, 2012.
  2. Gómez-Gesteira M.、Crespo A.J.C.、Rogers B.D.、Dalrymple R.A.、Dominguez J.M.和Barrero A。“球面物理学-自由表面流体求解器的开发-第2部分:效率和测试案例”。计算机与地球科学,第48卷。第300-307页。DOI:10.1016/j.cageo.2012.028, 2012.
  3. Omidvar P.、Stansby P.K.、Rogers B.D“使用具有可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”。国际流体数值方法杂志,2月,68(6),686-705。内政部:10.1002/fld.2528, 2012.
  4. Vacondio R.、Rogers B.D.、Stansby P.K。。按。“带激波捕获的浅水SPH精确粒子分裂”。国际流体数值方法杂志,第69卷。第8版。第1377-1410页。内政部:10.1002/fld.2646, 2012.

2011

  1. Crespo A.J.C.、Dominguez J.M.、Barreiro A.、Gomez Gesteira M.、Rogers B.D。“GPU,CFD中一种新的加速工具:平滑粒子流体动力学方法的效率和可靠性”。公共科学图书馆.DOI:11.1371/journal.pone.0020685, 2011.
  2. Vacondio R.、Rogers B.D.、Stansby P.K“平滑粒子流体动力学:近似零一致的二维边界条件和静止浅水试验”。国际流体数值方法杂志,第69卷。问题1。第226-253页。内政部:10.1002/fld.2559, 2011.

2010

  1. Dominguez J.M.、Crespo A.J.C.、Gomez-Gesteira M.、Marongiu J.C。.“平滑粒子流体动力学中的邻域列表”。“流体数值方法国际期刊”,内政部:10.1002/fld.2481, 2010.
  2. A.Khayyer和H.Gotoh,“基于粒子的湿床溃坝模拟”,水力研究杂志,第48页,第238-2492010页。
  3. Gómez-Gesteira,M.、B.D.Rogers、R.A.Dalrymple和A.J.C.Crespo,“自由表面流动的经典SPH技术现状”,水力研究杂志,48,额外发行,6-27,内政部:10.3826/jhr.2010.0012, 2010.
  4. 罗杰斯,B.D.,R.A.Dallymple和P.K.Stansby,“使用2-D SPH模拟沉箱防波堤运动”,水力研究杂志,48,额外发行,135-141,内政部:10.1080/00221686.2010.9641254, 2010.
  5. Narayanaswamy,M.,A.J.C.Crespo,Gómez-Gesteira,M.和R.A.Dalrymple,“海岸波传播的SPHysics-FUNWAVE混合模型”,水力研究杂志,48,额外发行,85-93,内政部:10.3826/jhr.2010.0007, 2010.

2008

  1. 克雷斯波、A.J.C.、M.Gómez-Gesteira和R.A.Dalrymple,“通过SPH技术模拟湿床上的溃坝行为”,水路、港口、海岸和海洋工程杂志,134(6), 313-320, 2008.

2007年及更早

  1. 克雷斯波、A.J.C.、M.Gómez-Gesteira和R.A.Dalrymple,“堤防大波缓解的3D SPH模拟”,水力研究杂志,452007年5月631-642日。
  2. 克雷斯波、A.J.C.、M.Gómez-Gesteira和R.A.Dalrymple,“SPH方法中动态粒子生成的边界条件”,CMC:计算机、材料和连续性,5, 3, 173-184, 2007.
  3. R.A.Dallymple和B.D.Rogers,“SPH法水波数值模拟”海岸工程,53/2-3, 141-147,DOI:10.1016/j.coastaleng.2005.10.004, 2006.
  4. Gómez-Gesteira,M.、D.Cerqueiro、A.J.C.Crespo和R.A.Dalrymple,“用SPH模型分析绿水漫顶”,海洋工程,32, 2, 223-238, 2005.
  5. Gómez-Gesteira,M.、R.A.Dalrymple、A.J.C.Crespo和D.Cerquiero,“Uso de la Tecnica SPH para el Estudio de la Interaccion entre Olas y Estructuras”阿瓜英吉利亚,11, 2, 2004.
  6. Gómez-Gesteira,M.和R.A.Dalrymple,“使用3D SPH方法计算波浪对高层结构的冲击,J.水道、港口、海岸、海洋工程,130(2), 63-69, 2004.

会议记录

  1. Lind、S、Xu R、Stansby PK、Rogers BD.“用于不可压缩光滑粒子流体动力学的基于扩散的稳定移动算法”,程序。第六届国际SPHERIC研讨会,ISBN:978-3-89220-658-3,编辑T.Rung&C.Ulrich,汉堡,2011年6月8-10日,第14-21页。
  2. Vacondio R、Rogers BD、Stansby PK、Mignosa P、Feldman、J.“SPH的动态粒子凝聚和分裂方案”,程序。第六届国际SPHERIC研讨会,ISBN:978-3-89220-658-3,编辑T.Rung&C.Ulrich,汉堡,2011年6月8-10日,第93-100页。
  3. Altomare C、Rogers BD、Crespo AJC、Stansby PK、Mignosa P、Feldman、J.“在GPU上使用SPH建模护面块海防”,程序。第六届国际SPHERIC研讨会,ISBN:978-3-89220-658-3,编辑T.Rung&C.Ulrich,汉堡,2011年6月8日至10日,第220-225页。
  4. Pearce M、Takeda T、Hudson D.“Wigley船体的船舶运动预测”,程序。第六届国际SPHERIC研讨会,ISBN:978-3-89220-658-3,编辑T.Rung&C.Ulrich,汉堡,2011年6月8日至10日,第226-232页。
  5. Valdez-Balderas D、Dominguez JM、Crespo AJC、Rogers BD“在多GPU集群上开发大规模并行SPH仿真”,程序。第六届国际SPHERIC研讨会,ISBN:978-3-89220-658-3,编辑T.Rung&C.Ulrich,汉堡,2011年6月8日至10日,第340-347页。
  6. 克雷斯波AJC、多明格斯JM、巴雷罗A、戈梅兹·盖斯特拉M、罗杰斯BD.“双SPH物理学,SPH模型上的新GPU计算”,程序。第六届国际SPHERIC研讨会,ISBN:978-3-89220-658-3,编辑T.Rung&C.Ulrich,汉堡,2011年6月8日至10日,第348-354页。
  7. Mayrhofer A、Gomez Gesteira M、Crespo A J、Rogers B D“SPHysics的高级预处理”。程序。第五届国际SPHERIC研讨会编辑B.D.Rogers。第201-208页。2010年6月23日至25日,曼彻斯特。
  8. Omidvar P、Stansby P K、Rogers B D“使用可变质量粒子分布的二维和三维垂荡体的SPH”。程序。第五届国际SPHERIC研讨会编辑B.D.Rogers。第282-288页。2010年6月23日至25日,曼彻斯特。
  9. Vacondio R、Mignosa P、Rogers B D、Stansby P K“利用平滑粒子流体动力学技术对快速变化的浅水水流进行二维数值模拟”。程序。《2010年Riverflow》。第1621页。2010年9月8日至10日。
  10. Vacondio R、Mignosa P、Rogers B D、Stansby P K“用于实际洪水模拟的SPH浅水方程求解器”。程序。第五届国际SPHERIC研讨会。编辑B.D.Rogers。第106-113页,曼彻斯特,2010年6月23日至25日。
  11. 罗杰斯·B.D.、勒杜克·J.、马龙吉·J.-C.、勒博伊夫·F。,“多相和表面张力模型的比较和评估”,In程序。第四届SPHERIC国际研讨会,南特,30-372009年。
  12. 克雷斯波A.J.C.、马龙吉乌J.-C.、帕金森E.、戈梅斯·盖斯特伊拉M.、多明格斯J.M。,“SPH码的高性能:GPU计算高效并行化的最佳方法”,In程序。第四届SPHERIC国际研讨会,南特,69-762009。
  13. Hérault A.、Vicari A.、Del Negro C.、Dallymple R.A。,“用GPUSPshysics模拟冲浪区的水波”,in程序。第四届SPHERIC国际研讨会,南特,77-842009。
  14. Omidvar P.、Stansby P.K.、Rogers B.D。“使用平滑粒子流体动力学(SPH)研究与固定圆柱相互作用的表面波以及由升沉圆柱产生的表面波。”。程序。2009年,温哥华,第33届IAHR大会,7447-7454。
  15. Omidvar P.、Stansby P.K.、Rogers B.D。,“使用可变颗粒质量分布绕升沉振荡圆柱的自由表面流的SPH:二维研究”,In程序。第四届SPHERIC国际研讨会,南特,346-3512009。
  16. Dallymple R.A.和Hérault A。,“GPU-SPHysics规范下的堤防决堤”,In程序。第四届SPHERIC国际研讨会,南特,352-3552009。
  17. Didier E.、Neves M。,“使用SPH的海岸流模拟:不透水海岸结构上的波浪漫顶”,In程序。第四届SPHERIC国际研讨会,南特,357-3642009。
  18. Domínguez J.M.、Crespo A.J.C.、Gómez-Gesteira M。,“SPH邻居列表的改进”,In程序。第四届SPHERIC国际研讨会,南特,366-3712009。
  19. Narayanaswamy M.、Crespo A.J.C.、Gómez-Gesteira M.、Dalrymple R.A。,“研究自由表面波的双向Boussinesq-SPH混合模型”,In程序。第四届SPHERIC国际研讨会,南特,393-3982009。
  20. B.D.罗杰斯、R.A.达尔林普和P.K.斯坦斯比,“碎波带浮体的SPH建模”,程序。第31届国际海岸工程会议(ICCE),由J McKee Smith编辑,204-215,2009年。
  21. Rogers,B.D.、Dalrymple,R.A.、Stansby,P.K.和Laurence,D.L。,“自由面波流体动力学并行SPH代码的开发”,In程序。第二届国际球面研讨会2007年,马德里。
  22. 克雷斯波、A.J.C.、M.Gómez-Gesteira和R.A.Dalrymple,“由光滑颗粒流体动力学模拟的湿床上溃坝产生的漩涡”,国际人权协会第三十二届大会议事录,国际水利工程与研究协会,CORILA,2007年。
  23. Dalrymple,R.A.、B.D.Rogers、M.Narayanaswamy、S.Zou、M.Gesteira、A.J.C.Crespo和A.Panizzo,“水波的平滑粒子流体力学”,第26届海洋机械与海洋工程国际会议论文集,ASME,2007年。
  24. 罗杰斯,B.D.和R.A.Dallymple,``波浪破碎的三维SPH-SPS建模,2005年马德里ASCE海浪测量与分析研讨会。
  25. R.A.达尔林普。新技术:海岸过程SPH,2005年马德里ASCE海浪测量与分析研讨会主题演讲。
  26. Narayanaswamy,M.和R.A.Dalrymple,``受迫振动的Boussinesq和SPH混合模型,2005年马德里ASCE海浪测量与分析研讨会。
  27. 罗杰斯,B.D.和R.A.Dallymple,``SPH破碎波建模,程序。第29届国际海岸工程会议,里斯本,世界科学出版社,415-4272004。

书籍章节

罗杰斯,B.D.和R.A.Dallymple,海啸的SPH模型,程序。国际长波助推研讨会,《海岸工程进展丛书》,P.L.-F.Liu、H.Yeh和C.Synolakis编辑,《世界科学》,75-1002008年。

Dalrymple,R.A.,Gómez-Gesteira,M.,Rogers,B.D.,Panizzo,A.,Zou,S.,Crespo,A.J.C.,Cuomo,G.和Narayanaswamy,M。,水波的光滑粒子流体动力学,《非线性水波数值模拟的进展》,Ma,Q.ed.,世界科学出版社,2009年。

博士论文

G.福塔卡斯。,用SPH模拟核退役中的多相流曼彻斯特大学,2014年。

J·多明格斯。,双SPH物理学:利用SPH技术实现高性能计算,维戈大学,2014年。

A.莫科斯。,在图形处理单元(GPU)上使用平滑粒子流体动力学(SPH)对暴力流体动力学进行多阶段建模曼彻斯特大学,2013年。

奥米德瓦尔,P。,利用光滑粒子流体动力学(SPH)对自由表面物体的波浪载荷曼彻斯特大学,2010年。

瓦康迪奥,R。,快速变化自由表面流的浅水和Navier-Stokes SPH-like数值模拟2010年,法国巴黎大学。

徐,R。,一种改进的不可压缩光滑粒子流体力学方法及其在自由表面模拟中的应用曼彻斯特大学,2010年。

邹,S。,海岸泥沙输移的光滑颗粒流体动力学模拟,约翰·霍普金斯大学,2007年。

克雷斯波,A.J.C。,光滑粒子流体动力学模型SPHysics在自由表面流体动力学中的应用2008年,维戈大学。

纳拉亚纳斯瓦米,M。,一种混合声正弦SPH波传播模型及其在矩形储罐受迫波中的应用约翰·霍普金斯大学,2008年。