Key points are not available for this paper at this time.
فهم الاضطرابات والخلط في التدفقات القابلة للضغط له أهمية أساسية للتطبيقات الواقعية مثل الاحتراق الكيميائي وتطور المستعرات العظمة. تتطلب القدرة على التشغيل في ثلاثة أبعاد وعلى دقة عالية جدًا لكي تمثل المحاكاة بشكل دقيق تفاعل المقاييس الطولية المختلفة، وبالتالي، تفاعل الأنواع المختلطة. في هذا السياق، قمنا بتنفيذ محاكاة ثلاثية الأبعاد عالية الدقة جدًا (أكثر من 8 مليارات منطقة) لعدم استقرار ريشتمير-ميشكو والخلط المضطرب على نظام IBM Sustained Stewardship TeraOp (SST)، الذي تم تطويره تحت رعاية مبادرة الحوسبة الاستراتيجية المعجلة (ASCI) التابعة لوزارة الطاقة (DOE) والموجودة في مختبر لورانس ليفرمور الوطني. كما قمنا بإجراء حساب مثبت لمبدأ مع دقة أعلى (أكثر من 24 مليار منطقة) على 5832 معالجًا من نظام IBM، والذي نفذ لأكثر من ساعة بمعدل مستدام قدره 1.05 تيرافلوب في الثانية، بالإضافة إلى حساب قصير باستخدام خوارزمية معدلة حققت معدلًا مستدامًا قدره 1.18 تيرافلوب في الثانية. أجرت المحاكاة العلمية الإنتاجية الكاملة، باستخدام خوارزمية معدلة أخرى، على مدى 27,000 خطوة زمنية في فترة تتجاوز الأسبوع بقليل باستخدام 3840 معالجًا من نظام IBM، محققةً من خلال ذلك إنتاجًا مستدامًا قدره حوالي 0.6 تيرافلوب في الثانية (عمليات حسابية 32-bit). تم إنتاج نحو 300,000 ملف رسومي تتضمن أكثر من ثلاثة تيرابايت من البيانات وتمت معالجة هذه الملفات بعد ذلك. تمكّن قدرتنا على التشغيل في 3-D بدقة عالية من الحصول على صورة أكثر دقة وتفصيلًا لهيكل تدفق السوائل - على وجه الخصوص، لمحاكاة تطور الهياكل الدقيقة من تفاعلات الظواهر ذات الأطوال الموجية الطويلة والقصيرة، لتوضيح الفروق بين الاضطراب ثنائي الأبعاد وثلاثي الأبعاد، لاستكشاف فرضية تتعلق بالانتقال من تدفق غير مستقر إلى اضطراب متطور بالكامل مع زيادة عدد رينولد، وتحديد تقارب الحل المحسوب بالنسبة لدقة الشبكة.
قام ميرين وآخرون (يوم الجمعة) بدراسة هذا السؤال.
Synapse has enriched 5 closely related papers on similar clinical questions. Consider them for comparative context: