Аперацыі японскага грамадства па вылічальнай тэхніцы і навуцы

Праверка вадкасць-цвёрдае шматфазнага плыні мадэляванне з дапамогай SPH-дем спалучэнні метаду і грунтоў падстаў гойсаць мадэлявання з грубай зярністасці часціц, мадэлі катастроф, такіх як асадка катастрофы, выкліканыя праліўнымі дажджамі і цунамі, выкліканага землятрусам, з'яўляюцца шматфазнага патоку з'яў вадкасці (вады) і цвердай (глеба)Для прагназавання пашкоджанняў і контрмеры, вадкасць-цвёрдыя метад аналізу патрабуецца, паколькі дадзеныя абмежаванні для эксперыменту. У дадзеным даследаванні мы распрацоўваем шматфазных сімулятар з выкарыстаннем несціскальнай Метад гідрадынамікі прыгладжаных часціц (метад isph хацеў) для вадкасці і метад дыскрэтных элементаў (dem) да цвёрдага. Ўзаемадзеянне паміж метадам isph хацеў і Дем ажыццяўляецца з улікам сілавога ўзаемадзеяння паміж вадкасцю і цвёрдым.

Бясплатныя павярхоўнае меркаваньне-гэта важны фактар для атрымання добрага выніку аналізу вадкасці. для паляпшэння выяўлення паверхні ў цвёрдым дамен.

У просты праверка, прарыву плаціны паток вады і шкляныя пацеркі, мы праверыць і пацвердзіць наш метад. Нарэшце, метад прымяняецца для аналізу соскабливая з грубай зярністасці мадэль элементарных часціц. У вывадзе з эксплуатацыі АЭС"Фукусіма", каб прадказаць размеркаванне відаў бору ў паліўнай смецця з'яўляецца важным, паколькі яно ўплывае на рызыку ўзнікнення паўторнай крытычнасці. Такім чынам, эўтэктычных плаўлення і паводзіны пераезд з карбіду бору (Б) стрыжань кантролю матэрыялаў атрымліваюць значную ўвагу. Наш нядаўні эксперымент дынамічна візуалізаваць паводзіны эўтэктычных расплаву, але ён застаўся ў Зыходнае размяшчэнне нават пасля раставання. Аднак, механізм ніякае перамяшчэнне не быў удакладнены У бягучым даследаванні, паводзіны эўтэктычных расплаву быў прааналізаваны просты эўтэктычных мадэль, заснаваная на якая рухаецца часціцы паў-няяўныя (дэпутаты) спосаб. Атрыманыя вынікі паказалі, што ніякае перамяшчэнне ў эксперыменце можа быць растлумачана ізатэрмічнага эўтэктычных крышталізацыі расплаву за кошт дыфузіі Бору. У спалучэнні зададзенага ўзроўню і мадэлі ПЛІСА-ВОФ для трохмернай свабоднай паверхні патоку мадэляванне рашоткі Boltzamann спосаб свабоднай паверхні патоку, узнікаюць праблемы пры мадэляванні стыхійных бедстваў, такіх як цунамі ў гарадской мясцовасці. У гэтай сітуацыі негидростатической свабоднай паверхні мадэлі, неабходныя для выканання мадэлявання цунамі.

Гэта, аднак, цяжка правесці трохмерную буйнамаштабнае мадэляванне цунамі з-за вылічэнне ціску раўнанне Пуасона ў несжимаемых плыняў.

У бягучым даследаванні, мы распрацавалі цалкам эксплицитное трохмерныя бясплатныя мадэлі паверхні з дапамогай метаду решеточных раўнанняў Больцмана з кавалкава-лінейны падыход да рэканструкцыі інтэрфейс. Акрамя таго, мы выкарыстоўвалі псеўда набор функцый, спароджаных фракцыі інтэрфейс, каб вызначыць інтэрфейс нармальны вектар дакладна заснаваны на простым спалучэнні зададзенага ўзроўню і аб'ёму вадкасці спосаб. Праз класічны плаціны-ламаючы праблема, мы паказалі, што наша мадэль мае збежнасць дакладнасць мадэлі па памерах сеткі. Акрамя таго, нашы мадэлі можаце разлічыць фармуе інтэрфейс плаўна і ўрэгуляваць штучных ваганняў. У артыкуле прадстаўлены спосаб злучэння ФЭМ для вольнага патоку паверхні і структуры. Гэты метад неабходны для развіцця лікавых сістэмнага аналізу ў ацэнцы структурных пашкоджанняў, выкліканых сутыкненнем смецця. Смецце лічыцца просты формы цвёрдага цела, і разлік працэсу ўзаемадзеяння вадкасці ФЭМ і цвёрдага цела апісваецца ў гэтым артыкуле. Акрамя таго, лікавыя вынікі правераны шляхам параўнання з эксперыментальным вынікам. У буйных землятрусу, якія абрынуліся мэблі, такія як кніжныя паліцы і сталы ў пакоях можа стаць смяротнай перашкоды для людзей эвакуіраваць. Нядаўна, Quake-доказ мэблі становяцца папулярнымі для прадухілення няшчасных выпадкаў пры землятрусах.

Важна разумець, опрокидывающий паводзін на вуліцы і без Quake-доказ контрмеры пры сейсмічных узбуджэнняў, а таксама паводзін і пашкоджанняў самога будынка.

У гэтым артыкуле, паводзін, руху мэблі былі прааналізаваны з дапамогай адаптыўна ссунутыя інтэграцыі (АСІ) -Гаўса код, выкарыстоўваючы алгарытм кантакту трэння на аснове выдасканалены метад пакарання. Лікавыя вынікі былі правераны шляхам параўнання з вынікамі эксперыменту.

Лікавы код таксама ўжываецца для аналізу руху мэблі, размешчаныя на кожным паверсе будынка РЦ.

У артыкуле прапанаваны метад мадэлявання ў 3D пералому паводзін армаванага бетону з выкарыстаннем канчатковых дэфармацый матэрыялу мадэлі і дэманструе дзейснасць метаду. Канчатковых дэфармацый фармулёўка ўжываецца так, што геаметрычная нелінейнасць можна разглядаць пры мадэляванні пералому. Характар разбурэння бетону мадэлюецца з дапамогай канчатковых дэфармацый мадэль пашкоджанняў, якая заснавана на мадыфікаваным фон Мізэса і механікі разбурэння для бетону.

Канчатковых дэфармацый фон-Мізэса пластычнасць наносіцца на пластык паводзін арматурных стрыжняў.

Спачатку мы паказваем фармулявання канчатковых дэфармацый мадэль пашкоджанняў для канкрэтных і канчатковых дэфармацый мадэль пластычнасці для сталі. Колькасны прыклад прамень верталёт з розных падмогі нажніц прадстаўлены прадэманстраваць дзейснасць прапанаванага метаду. Супастаўленне лікавых і эксперыментальных вынікаў прапанаваць каштоўную інфармацыю аб дастасавальнасці прапанаванага метаду для 3D-мадэлявання разбурэння жалезабетону з улікам геаметрычнай нелінейнасці. Фундаментальнае даследаванне вырабляецца па метадзе колькаснага вымярэння эфектыўных глейкасць цвёрдых і вадкіх сумесь, у якой гравіметрычнай тыпу капілярнага вісказіметра выкарыстоўваецца для працэдуры вымярэння. Хагена-Пуазейля раўнанне выкарыстоўваецца для ацэнкі эфектыўнай глейкасці з дадзенымі, атрыманымі з серыі лікавых тэстаў у кантрольны аб'ём і прастора-час працэдуры асерадненні. Паводзіны адкладаў ў рэгулятар гучнасці прадстаўлены ў выглядзе сферычных цвёрдых тэл і аналізуецца з розных метад канчатковых элементаў (ЦМР), узаемадзеянне паміж вадкім і адкладаў з'яўляецца з дапамогай метаду канчатковых вечка (ТСМ). Некаторыя лікавыя прыклады прадстаўлены для вывучэння залежнасці глейкасці ад аб'ёмнай долі і руху часціц. У артыкуле разглядаецца метад канчатковых элементаў для аналізу для ацэнкі пашкоджанні будынка эвакуацыі ў выпадку цунамі. Для ацэнкі хвалю сілы, прыкладзенай да будынка ў задачах распаўсюджвання хваль, мы распрацавалі трохмерны свабоднай паверхні патоку аналіз кода, у залежнасці ад аб'ёму вадкасці (ВОФ) метад. А колькасны код, заснаваны на АСІ-Гаўса метад прымяняецца для ацэнкі паводзінаў рамных канструкцый. Як лікавыя прыклады, ацэнка хвалю сілы, цунамі на будынках эвакуацыя прадстаўлены, каб паказаць дзейснасць метаду. Прыкладной хваляй сілы і пашкоджанні структуры, атрыманай па дадзеным спосабе па параўнанні з некалькі ўмоў паступлення і формы будынка. Мы задаліся мэтай распрацаваць метад, каб прадухіліць разбурэнне Зямлі структуры взбросо. У дадзеным даследаванні мы ажыццявілі развіцця цэнтрабежных эксперыментальнага апарата і зваротнага імітатар няспраўнасцяў з дапамогай грануляваных метад канчатковых элементаў для даследавання фундаментальных ведаў аб паводзінах дэфармавання сыпкіх асяроддзяў пры зваротным віне. Выпрабаванні цэнтрабежнай мадэлі і гранулярного мадэлявання элементаў былі выкананы. Выпрабаванні цэнтрабежнай мадэлі, мы паказалі некаторыя важныя звесткі, такія, што прагрэсіўнае кірунак зруху залежыць ад ўсебаковага ціску. Акрамя таго, мы паказалі, што распрацаваная зваротнага імітатар няспраўнасці могуць прайграць вынікі выпрабаванняў цэнтрабежнай мадэллю. І мы паказалі, што ён будзе ў стане кантраляваць штучна прагрэсіўнага кірунку зруху і зрушэння паверхні взбросо мадэляванне з каменя.

Вадкасць-цвёрдае цела ўзаемадзеянне мадэлявання на аснове стабілізаванага метаду isph хацеў аб'яднаная з імпульсным дынаміка цвёрдага цела ў вадкасць-цвёрдае цела ўзаемадзеянне мадэлявання на аснове метаду часціц, несціскальнай гідрадынамікі прыгладжаных часціц (isph хацеў) метад выкарыстоўваецца, каб вырашыць праблему вадкіх часціц рух і ўплыў нагрузкі на структуры ў той жа час ЦМР па штрафной метад звычайна ўжываецца для барацьбы з кантактнай задачы цвёрдага цела.

Аднак дакладнасць метаду штрафных функцый абапіраецца на адносна малое прырашчэнне часу. У дадзенай працы імпульсным дынаміцы цвёрдага цела ўжываецца для барацьбы з праблемай сутыкнення замест традыцыйнага метаду штрафу для надзейнасці і хуткасці вылічэнняў.