Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум (всего произведений: 635213)
Контекстум
Руконтекст антиплагиат система
Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе  / №7 2014

О КЛЕТОЧНО-АВТОМАТНЫХ МОДЕЛЯХ ПРОЦЕССА ТЕЧЕНИЯ ЖИДКОСТИ ПРИ НАЛИЧИИ ПРЕПЯТСТВИЙ И ПРИМЕСИ (300,00 руб.)

0   0
Первый авторРубцов
АвторыПавлова А.В., Шкурат И.И.
Страниц6
ID434805
АннотацияРабота посвящена клеточно-автоматному моделированию течения жидкости при наличии препятствий и примесей. Подобные модели находят применение при решении целого ряда научных и практических задач. В частности, при попадании разлитой нефти в водную среду характер и масштабы распространения загрязнения зависят от многих факторов: химических и физических параметров нефти, характера течений в акватории, метеорологических условий и др. Скорость фрагментирования и распространения нефтяного пятна во многом определяется интенсивностью течений и турбулентностью среды. Классическая модель течения жидкости FHP-Ι в настоящей работе дополнена элементами, моделирующими наличие в потоке примеси. Для этого вводятся новые понятия – состояние частицы и объект модели, называемый частицей примеси. Состояние клетки в этой модели представлено булевой матрицей, составленной из двух векторов, первый из которых определяется набором частиц, находящихся в этой клетке, а второй – их состоянием. Если частицы примеси имеют массу, большую массы «чистых» частиц, при построении модели необходимо учесть гравитационные взаимодействия. Поэтому к элементарному автомату добавляется еще одна фаза – воздействия силы тяжести. В данной фазе происходит перемещение частиц примеси от верхних клеток к нижним. Эта фаза выполняется в асинхронном режиме и может добавляться к основному автомату через заданное число тактов, регулируя тем самым величину массы частиц примеси.
УДК510.67:554
Рубцов, С.Е. О КЛЕТОЧНО-АВТОМАТНЫХ МОДЕЛЯХ ПРОЦЕССА ТЕЧЕНИЯ ЖИДКОСТИ ПРИ НАЛИЧИИ ПРЕПЯТСТВИЙ И ПРИМЕСИ / С.Е. Рубцов, А.В. Павлова, И.И. Шкурат // Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе .— 2014 .— №7 .— С. 40-45 .— URL: https://rucont.ru/efd/434805 (дата обращения: 10.05.2024)

Предпросмотр (выдержки из произведения)

О государственном экологическом мониторинге (государственном мониторинге окружающей среды) и государственном фонде данных государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды): постановление Правительства РФ от 09.08.2013 № 681. <...> ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ УДК 510.67:554 О КЛЕТОЧНО-АВТОМАТНЫХ МОДЕЛЯХ ПРОЦЕССА ТЕЧЕНИЯ ЖИДКОСТИ ПРИ НАЛИЧИИ ПРЕПЯТСТВИЙ И ПРИМЕСИ С.Е. <...> В частности, при попадании разлитой нефти в водную среду характер и масштабы распространения загрязнения зависят от многих факторов: химических и физических параметров нефти, характера течений в акватории, метеорологических условий и др. <...> Скорость фрагментирования и распространения нефтяного пятна во многом опредеЗащита окружающей среды в нефтегазовом комплексе 7/2014 ляется интенсивностью течений и турбулентностью среды. <...> Альтернативным подходом к изучению пространственной динамики является так называемое 39 ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ клеточно-автоматное (КА) моделирование газовой динамики (Gas-Lattice). <...> Настоящая статья посвящена КА моделированию ламинарного течения жидкости при наличии препятствий и примеси. <...> Применение КА-алгоритмов с помощью сетевых вычислительных технологий позволит обеспечить высокую производительность моделей, имитирующих эволюцию клеточных автоматов больших размеров. <...> При построении КА-модели вводятся понятия модельной частицы и скорости ее движения в дискретном пространстве, которые можно легко интерпретировать в терминах клеточных автоматов. <...> Состояния таких КА представлены булевыми векторами, в которых наличие частицы в клетке, движущейся в определенном направлении или покоящейся, отмечается «единицей» в соответствующем разряде вектора состояния клетки, отсутствие – «нулем». <...> Множество клеток дискретного пространства, расстояние между центрами которых равно d, определяет клеточный <...>