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衝撃波の流体シミュレーション

流体シミュレーション基礎

流体シミュレーション基礎

... = ν ν で構成できることを示した. しかし,これら高次精度フラクショナル・ステップ法はあまり汎用的ではない. 2・2・2 Dukowicz - Dvinsky (DD)フラクショナル・ステップ法 非定常問題に対してフラクショナル・ステップ法を適用する場合には,できれば分離誤差も含 めて2次精度以上時間精度を持つ解法を使用したい.Perot ...

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東京大学ロケットエンジンモデリングラボラトリー (JAXA 社会連携講座 ) シンポジウムロケットエンジンシミュレーションの最先端 そしてその次へ後刷集 JAXA 社会連携講座シンポジウム 東京大学武田ホール 283 二液スラスタに関する基礎試験および数値解析 熱流体研究部

東京大学ロケットエンジンモデリングラボラトリー (JAXA 社会連携講座 ) シンポジウムロケットエンジンシミュレーションの最先端 そしてその次へ後刷集 JAXA 社会連携講座シンポジウム 東京大学武田ホール 283 二液スラスタに関する基礎試験および数値解析 熱流体研究部

... (試験データ) 新しい燃焼解析ソフトを用いた連携解析 (データ処理,インターフェース確立) 気相乱流考慮 液相蒸発考慮 スラスタ性能簡易予測手法確立 LNGエンジンへ適用検討・性能評価 ...

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IDLによる解析と可視化 松本洋介 千葉大学 宇宙磁気流体 プラズマシミュレーションサマースクール 2013年8月6日 千葉大学統合情報センター

IDLによる解析と可視化 松本洋介 千葉大学 宇宙磁気流体 プラズマシミュレーションサマースクール 2013年8月6日 千葉大学統合情報センター

... 読み込むデータファイル名。ワイルドカードが使え、 パターンにマッチしたファイルを一度に読み込む。ただ し、読みこむ全て数値データ配列数は等しい必要がある。 format ...

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磁気流体力学と 銀河・降着円盤への応用

磁気流体力学と 銀河・降着円盤への応用

... 2次元輻射磁気流体シミュレーション例 図4:ブラックホール降着流軸対称 2次元輻射磁気流体計算結果(大須賀ら 2009, PASJ Letters 印刷中)。(左)降着率が高いスリム円盤状態、(中)光学的に厚くガス圧優勢な状態、 (右)光学的に薄い高温状態。青色はアウトフロー速度等値面。 ...

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マイクロ流体回路を用いたエレクトロポレーション過程の観察

マイクロ流体回路を用いたエレクトロポレーション過程の観察

... 7.5μm ポリイミドフィルム(商標名:カプ トンシート)を用いた.このポリイミドフィルムに紫外レーザ(波長 355nm,出力 7mw, 繰り返し周波数 60kHz, (株)ネオアーク製)で穴をあけ,間隔 30μm,10×10 計 100 個 オリフィスを加工し,直径約 2μm 程度オリフィスが加工されたことを確認した.灌流 ...

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チャネル乱流における流体線の伸長

チャネル乱流における流体線の伸長

... チャネル乱流における流体伸長 ∗ 東京理科大学大学院 塚 原 隆 裕 † ∗ 東京理科大学 理工学部 河 村 洋 †† チャネル乱流において受動的に移流される流体伸長について,直接数値シミュレーションを用 いて解析を行った.流体伸長率 d(L /L 0 ) /dt は初期位置(壁面から高さ)に依存し, y + ...

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4.2. 溶岩流のシミュレーション (1) シミュレーションモデル 溶岩流のシミュレーションは 2004 年の富士山ハザードマップ検討時にも 用いられた 流れをビンガム流体とし流下していく過程において熱放射によ って粘性やせん断降伏応力が増加することで流れにくくなって停止するとい うモデル ( 山下

4.2. 溶岩流のシミュレーション (1) シミュレーションモデル 溶岩流のシミュレーションは 2004 年の富士山ハザードマップ検討時にも 用いられた 流れをビンガム流体とし流下していく過程において熱放射によ って粘性やせん断降伏応力が増加することで流れにくくなって停止するとい うモデル ( 山下

... 今回は数値シミュレーションに用いるメッシュ間隔を 200m から 20m に変 更したことを受けて、再度富士山溶岩流実績を対象に再現計算を行った。 その際、噴火前地形を再現するために各溶岩噴出総量を面積で除した平 均厚さを参考に縦横断地形を見ながら、地表から剥ぎ取り(標高値を下 ...

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1A3 極/ 超音速流 1D1 衝撃波現象の医学 生物 1B3 デトネーション I 1C3 水中衝撃波 I と衝撃波 III 学への応用 I 座長 : 半田太郎 ( 豊田工大 ) 座長 : 笠原次郎 ( 名大 ) 座長 : 西田政弘 ( 名工大 ) 座長 : 玉川雅章 ( 九工大 ) 14:50 1

1A3 極/ 超音速流 1D1 衝撃波現象の医学 生物 1B3 デトネーション I 1C3 水中衝撃波 I と衝撃波 III 学への応用 I 座長 : 半田太郎 ( 豊田工大 ) 座長 : 笠原次郎 ( 名大 ) 座長 : 西田政弘 ( 名工大 ) 座長 : 玉川雅章 ( 九工大 ) 14:50 1

... ○川渕航, 井上有己, 河津由佳, 日吉雅也, 三苫和明, 橋本時忠, 住隆博, 瀬戸口俊明(佐賀大) P-12 衝撃圧縮下におけるペンスリット単結晶ラマンスペクトル測定 ○若林邦彦(産総研) P-13【若】 球形カプセル超音速飛行でレーザーアブレーション推進性能数値解析 ○Chongfa XIE, Duc Thuan Tran, 森浩一(名大) ...

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数値流体解析 (CFD) によるスプレー性能の最適化ブリテン No.J955A 数値流体解析 (CFD) による スプレー性能の最適化

数値流体解析 (CFD) によるスプレー性能の最適化ブリテン No.J955A 数値流体解析 (CFD) による スプレー性能の最適化

... 弊社はお客様に最適なスプレーシステムを提案するため に、実際スプレー状態を的確にシミュレーションするた めに必要な高度な専門設備を用います。お客様ス プレー環境をシミュレーションし、スプレー性能様々な 観点-エアー流れ・温度・圧力変化・ノズル位置・液種 類/濃度・構成材質等-から変動する影響を特定していき ます。 ...

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RIST ニュース No.64(2018) ビット演算による CFD( 数値流体力学 ) と等価な高精度流体解析手法 AFluidAnalysisMethodbybitwiseoperations forachievinghighaccuracyofcfd 高度情報科学技術研究機構松岡浩 流体解析の

RIST ニュース No.64(2018) ビット演算による CFD( 数値流体力学 ) と等価な高精度流体解析手法 AFluidAnalysisMethodbybitwiseoperations forachievinghighaccuracyofcfd 高度情報科学技術研究機構松岡浩 流体解析の

... f or ac hi evi ng hi gh ac c ur ac y of CFD 1.はじめに もし、流体シミュレーション時間発展計 算をビット演算で直接行うことができれば、 様々なメリットがある。プログラムを工夫す れば、ひとつ格子点に関係する演算を1 ビット幅で行うことができる。このため、一 般的な倍精度計算を行う8バイトレジスタを ...

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熱流体解析ソフトウェア|製品カタログ

熱流体解析ソフトウェア|製品カタログ

... 今日ものづくり現場では、市場ニーズに即した高付加価値製品をいち早く世に送り出すことが求められます。同時に実際に 起こり得る状況をいかに予想し対策を講じているかも、製品開発では重要な命題となっています。そこで CAE ( computer aided engineering ...

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スラブ起源流体と沈み込み帯でのマグマ生成

スラブ起源流体と沈み込み帯でのマグマ生成

...  例えば,どの沈み込み帯でもほぼ普遍的かつ明 瞭に存在する火山フロントが,どのようなメカニ ズムによって形成されるかはいまだに明らかで ない。従来は,実験岩石学結果に基づき,含水 橄欖岩融点低下がマグマ発生に重要であると 視点から,火山フロント位置は,主要な含水鉱 物脱水分解がフロント直下で起こり,それに よって支配されると考えられてきた ...

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流体力学講演集原稿書式の見本

流体力学講演集原稿書式の見本

... 8.2 竹とんぼ CFDと飛行力学を連成させて、竹とんぼ飛行を 数値シミュレーションした 35) 。ここでは、擬似時間内 で強連成させて、流体計算と飛行計算を実行してい る。目的は、風洞実験では得られない運動を行う小 さな航空機飛行特性を解析することである。流体 計算は、3次元ナビエストークス方程式を、擬似圧 縮性法、移動格子法、一般座標を用いて計算する。 ...

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はじめに 東北大学流体科学研究所附属流体融合研究センターは 衝撃波に関する世界的研究拠点として研究成果を挙げてきた衝撃波研究センターを改組拡充して 平成 15 年 4 月に発足した 本センターの目的は 実験と計算を一体化した新しい研究手法 ( 次世代融合研究手法 ) を用いて 流体科学の先端融合領域

はじめに 東北大学流体科学研究所附属流体融合研究センターは 衝撃波に関する世界的研究拠点として研究成果を挙げてきた衝撃波研究センターを改組拡充して 平成 15 年 4 月に発足した 本センターの目的は 実験と計算を一体化した新しい研究手法 ( 次世代融合研究手法 ) を用いて 流体科学の先端融合領域

... 以下に、代表的な研究テーマについて説明する。 光学可視化 光学可視化計測主力は二重露光ホログラフィー干渉計である。パルス・ルビーレーザー光 可干渉性を利用して衝撃波管実験ばかりでなく、液体や透明な固体中衝撃波現象、界面高速 変形など計測が行われている。取得された画像情報はスーパーコンピューターと組み合わされ ...

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Title 改良型 S 字型風車についての数値シミュレーション ( 複雑流体の数理とシミュレーション ) Author(s) 桑名, 杏奈 ; 佐藤, 祐子 ; 河村, 哲也 Citation 数理解析研究所講究録 (2007), 1539: Issue Date URL

Title 改良型 S 字型風車についての数値シミュレーション ( 複雑流体の数理とシミュレーション ) Author(s) 桑名, 杏奈 ; 佐藤, 祐子 ; 河村, 哲也 Citation 数理解析研究所講究録 (2007), 1539: Issue Date URL

... $Ct$ 平 均値をとる。 $\mathrm{A}\mathrm{R}=1.28$ とき $\mathrm{T}\mathrm{A}=15$ 度付近、 ...$A\mathrm{R}=2.00$ とき $\mathrm{T}\mathrm{A}=30$ 度付近、 $\bm{\mathrm{T}}=3.13$ とき $\mathrm{T}\mathrm{A}=40$ ...

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はじめに 東北大学流体科学研究所附属流体融合研究センターは, 衝撃波に関する世界的研究拠点として研究成果を挙げてきた衝撃波研究センターを改組拡充して, 平成 15 年 4 月に発足した. 本センターの目的は, 実験と計算を一体化した新しい研究手法 ( 次世代融合研究手法 ) を用いて, 流体科学の先

はじめに 東北大学流体科学研究所附属流体融合研究センターは, 衝撃波に関する世界的研究拠点として研究成果を挙げてきた衝撃波研究センターを改組拡充して, 平成 15 年 4 月に発足した. 本センターの目的は, 実験と計算を一体化した新しい研究手法 ( 次世代融合研究手法 ) を用いて, 流体科学の先

... 研究を行うが特徴である.これまで実験や計算だけでは解決が困難だった複雑・多様化した 流体科学諸問題を次世代融合研究手法を駆使して解決するとともに,異分野研究者・技術者 協力により,新しい研究分野である流体情報学(フルードインフォマティクス,Fluid Informatics) 確立を目指す. ...

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流体としてのブラックホール : 重力物理と流体力学の接点

流体としてのブラックホール : 重力物理と流体力学の接点

... リングについて,そのエントロピーを同じ質量ブラックホールそれと比べると,ブラック ホール方が大きく,相としてより安定であることが以前より知られている [1]. 静的なブラックホール解を求め,熱力学量を計算するはダイナミクスを追う数値シミュ レーションに比べれば格段に易しいため,いろいろな次元で計算が行われた.ただし,幾何学 ...

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サブ課題Cの目標 大規模な宇宙論的構造形成シミュレーションの共分散解析による広域銀 河サーベイの統計解析 (吉田 石山) ブラックホール降着円盤の一般相対論的輻射磁気流体シミュレーション及 びグローバルシミュレーション 松元 大須賀 大規模なプラズマ粒子シミュレーションによる磁気再結合と高エネルギー

サブ課題Cの目標 大規模な宇宙論的構造形成シミュレーションの共分散解析による広域銀 河サーベイの統計解析 (吉田 石山) ブラックホール降着円盤の一般相対論的輻射磁気流体シミュレーション及 びグローバルシミュレーション 松元 大須賀 大規模なプラズマ粒子シミュレーションによる磁気再結合と高エネルギー

... MHDシミュレーションでは、電気抵抗モデルを手で与える必要がある。 PICシミュレーション:最小スケール制約からマクロなMHDスケールまで計算が困難 Vlasov シミュレーションで、MHDスケールでエネルギー解放素過程を解く high ベータプラズマは電子速度分散が大きくPICシミュレーションには向かない ...

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ISim ハードウェア協調シミュレーション チュートリアル : 浮動小数点高速フーリエ変換(FFT) のシミュレーションの高速化

ISim ハードウェア協調シミュレーション チュートリアル : 浮動小数点高速フーリエ変換(FFT) のシミュレーションの高速化

... 付録 B : イーサネット ポート決定 次手順に従ってイーサネット ポートを決定し、イーサネットアドレスを設定、確認して、シ ミュレーション run を検証します。手順 1 は、次図を参照してください。 1. 協調シミュレーション ボードが接続されているイーサネット ポートを決定します。 a. システムコマンド プロンプトでコマンド ...

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