RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Журнал вычислительной математики и математической физики

Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 2003, том 43, номер 11, страницы 1722–1736 (Mi zvmmf939)

Численное моделирование пространственных течений в стратифицированной атмосфере, вызванных сильными крупномасштабными возмущениями
О. М. Белоцерковский, Л. М. Крагинский, А. М. Опарин

Список литературы

1. Белоцерковский О. М., “Прямое численное моделирование свободной развитой турбулентности”, Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 25:12 (1985), 1856–1882  mathnet  mathscinet
2. Таблицы стандартной атмосферы. ГОСТ 4401-48, Стандартизация, М., 1974
3. Strang G., “On the construction and comparison of difference schemes”, SIAM J. Numer. Analys., 5 (1968), 506–517  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa
4. Steger J. L., Warming R. F., “Flux vector splitting of the inviscid gasdynamics equations with application to finite difference methods”, J. Comput. Phys., 40 (1981), 263–293  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi
5. Roe P. L., “Approximate Riemann solvers, parameter vectors and difference schemes”, J. Comput. Phys., 43 (1981), 357–372  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi
6. Ковеня В. М., Яненко Н. Н., Метод расщепления в задачах газовой динамики, Наука, Новосибирск, 1981  mathscinet  zmath
7. Магомедов К. М., Холодов А. С., Сеточно-характеристические численные методы, Наука, М., 1988  mathscinet
8. Опарин А. М., “Численное моделирование проблем, связанных с интенсивным развитием гидродинамических неустойчивостей”, Новое в числ. моделировании: алгоритмы, вычисл. эксперимент, результаты, Наука, М., 2000
9. Белоцерковский О. М., Гущин В. А., Коньшин В. Н., “Метод расщепления для исследования течений стратифицированной жидкости со свободной поверхностью”, Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 27:4 (1987), 594–609  mathnet  mathscinet
10. Белоцерковский О. М., Давыдов Ю. М., Метод крупных частиц в газовой динамике, Наука, М., 1982
11. Гришин Ю. А., “Новые схемы метода крупных частиц и их использование для оптимизации газовоздушных трактов двигателей”, Матем. моделирование, 14:8 (2000), 51–55  mathnet  mathscinet
12. Snir M., Otto S., Huss-Lederman S. et al., MPI: The Complete Reference, MIT Press, Cambridge, 1996
13. Буч Г., Объектно-ориентированное проектирование с примерами применения, Конкорд, М., 1992
14. Glaz H. M., Colella P., Glass I., Deschambault R. L., “A numerical study of oblique shock-wave reflections with experimental comparisons”, Proc. Roy. Soc. London A, 398 (1985), 117–140  crossref  adsnasa
15. Андрущенко В. А., Горбунов А. А., Пасконов B. M., Чудов Л. А., “Решение задачи о взаимодействии четырех приземных термиков на многопроцессорном комплексе ЕС 1037-ЕС 2706”, Матем. моделирование, 4:3 (1992), 40–52  mathnet
16. Музафаров И. Ф., Утюжников С. В., “Численное моделирование конвективных колонок над большим пожаром в атмосфере”, Теплофиз. высоких т-р, 33:4 (1995), 594–601  mathnet
17. Antonenko M. N., Konyukhov A. V., Kraginskii L. M. et al., “Numerical modeling of intensive connective flows in atmosphere, induced by large-scale fire”, CFD Journal, 10:3 (2001), 372–375
18. Morton B. R., Taylor G. T., Turner Y. S., “Turbulent gravitational convection from maintained an instantaneous sources”, Proc. Roy. Soc. A, 234:1196 (1956), 1  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa
19. Голицын Г. С., Гостинцев Ю. А., Солодовник А. Ф., “Турбулентная плавучая струя в стратифицированной атмосфере”, Прикл. матем. техн. физ., 1989, № 6, 61
20. Белоцерковский О. М., Опарин А. М., Численный эксперимент в турбулентности: от порядка к хаосу, Наука, М., 2000  mathscinet
21. Андрущенко В. А., Шевелев Ю. Д., “Численное моделирование трехмерных вихревых течений в неоднородной атмосфере”, Изв. РАН. Мех. жидкости и газа, 1997, № 2, 30–38


© МИАН, 2025