Artykuły w czasopismach na temat „Finite Volume Solver”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Finite Volume Solver”.
Przycisk „Dodaj do bibliografii” jest dostępny obok każdej pracy w bibliografii. Użyj go – a my automatycznie utworzymy odniesienie bibliograficzne do wybranej pracy w stylu cytowania, którego potrzebujesz: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver itp.
Możesz również pobrać pełny tekst publikacji naukowej w formacie „.pdf” i przeczytać adnotację do pracy online, jeśli odpowiednie parametry są dostępne w metadanych.
Przeglądaj artykuły w czasopismach z różnych dziedzin i twórz odpowiednie bibliografie.
Lourenço, Marcos Antonio de Souza, i Elie Luis Martínez Padilla. "An octree structured finite volume based solver". Applied Mathematics and Computation 365 (styczeń 2020): 124721. http://dx.doi.org/10.1016/j.amc.2019.124721.
Pełny tekst źródłaJiang, Yuewen. "Algebraic-volume meshfree method for application in finite volume solver". Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering 355 (październik 2019): 44–66. http://dx.doi.org/10.1016/j.cma.2019.05.048.
Pełny tekst źródłaTuković, Željko, Aleksandar Karač, Philip Cardiff, Hrvoje Jasak i Alojz Ivanković. "OpenFOAM Finite Volume Solver for Fluid-Solid Interaction". Transactions of FAMENA 42, nr 3 (19.10.2018): 1–31. http://dx.doi.org/10.21278/tof.42301.
Pełny tekst źródłaGonzalez-Juez, Esteban D., i Aleksandar Jemcov. "Finite Volume Time-Domain Solver to Estimate Combustion Instabilities". Journal of Propulsion and Power 31, nr 2 (marzec 2015): 632–42. http://dx.doi.org/10.2514/1.b35488.
Pełny tekst źródłaHaleem, Dilshad A., Georges Kesserwani i Daniel Caviedes-Voullième. "Haar wavelet-based adaptive finite volume shallow water solver". Journal of Hydroinformatics 17, nr 6 (9.07.2015): 857–73. http://dx.doi.org/10.2166/hydro.2015.039.
Pełny tekst źródłaSolin, Pavel, i Karel Segeth. "Description of the Multi-Dimensional Finite Volume Solver EULER". Applications of Mathematics 47, nr 2 (kwiecień 2002): 169–85. http://dx.doi.org/10.1023/a:1021789203207.
Pełny tekst źródłaSandhu, Jatinder, Anant Girdhar, Rakesh Ramakrishnan, R. Teja i Santanu Ghosh. "FEST-3D: Finite-volume Explicit STructured 3-Dimensional solver". Journal of Open Source Software 5, nr 46 (10.02.2020): 1555. http://dx.doi.org/10.21105/joss.01555.
Pełny tekst źródłaChakravarthy, V. Kalyana, K. Arora i D. Chakraborty. "A simple hybrid finite volume solver for compressible turbulence". International Journal for Numerical Methods in Fluids 77, nr 12 (11.02.2015): 707–31. http://dx.doi.org/10.1002/fld.4000.
Pełny tekst źródłaJalali, Alireza, i Carl Ollivier-Gooch. "Anhp-adaptive unstructured finite volume solver for compressible flows". International Journal for Numerical Methods in Fluids 85, nr 10 (7.06.2017): 563–82. http://dx.doi.org/10.1002/fld.4396.
Pełny tekst źródłaAudusse, Emmanuel, i Marie-Odile Bristeau. "Finite-Volume Solvers for a Multilayer Saint-Venant System". International Journal of Applied Mathematics and Computer Science 17, nr 3 (1.10.2007): 311–20. http://dx.doi.org/10.2478/v10006-007-0025-0.
Pełny tekst źródłaCai, Mingchao, Andy Nonaka, John B. Bell, Boyce E. Griffith i Aleksandar Donev. "Efficient Variable-Coefficient Finite-Volume Stokes Solvers". Communications in Computational Physics 16, nr 5 (listopad 2014): 1263–97. http://dx.doi.org/10.4208/cicp.070114.170614a.
Pełny tekst źródłaChung, T., Y. D. Wang, R. T. Armstrong i P. Mostaghimi. "Approximating Permeability of Microcomputed-Tomography Images Using Elliptic Flow Equations". SPE Journal 24, nr 03 (22.02.2019): 1154–63. http://dx.doi.org/10.2118/191379-pa.
Pełny tekst źródłaMøyner, Olav, i Knut-Andreas Lie. "The Multiscale Finite-Volume Method on Stratigraphic Grids". SPE Journal 19, nr 05 (25.03.2014): 816–31. http://dx.doi.org/10.2118/163649-pa.
Pełny tekst źródłaKang, Kab S. "On the Finite Volume Multigrid Method: Comparison of Intergrid Transfer Operators". Computational Methods in Applied Mathematics 15, nr 2 (1.04.2015): 189–202. http://dx.doi.org/10.1515/cmam-2014-0030.
Pełny tekst źródłaDeng, Xi, Bin Xie i Feng Xiao. "Multimoment Finite Volume Solver for Euler Equations on Unstructured Grids". AIAA Journal 55, nr 8 (sierpień 2017): 2617–29. http://dx.doi.org/10.2514/1.j055581.
Pełny tekst źródłaMeng, Xucheng, i Guanghui Hu. "A NURBS-enhanced finite volume solver for steady Euler equations". Journal of Computational Physics 359 (kwiecień 2018): 77–92. http://dx.doi.org/10.1016/j.jcp.2017.12.041.
Pełny tekst źródłaSaleem, Ayhan H., i Jowhar R. Mohammad. "Simulation of Mosul Dam Break Using Finite Volume Method". Polytechnic Journal 10, nr 2 (30.12.2020): 10–20. http://dx.doi.org/10.25156/ptj.v10n2y2020.pp10-20.
Pełny tekst źródłaBOUSHABA, FARID, ELMILOUD CHAABELASRI, NAJIM SALHI, IMAD ELMAHI, FAYSSAL BENKHALDOUN i ALISTAIR G. L. BORTHWICK. "A COMPARATIVE STUDY OF FINITE VOLUME AND FINITE ELEMENT ON SOME TRANSCRITICAL FREE SURFACE FLOW PROBLEMS". International Journal of Computational Methods 05, nr 03 (wrzesień 2008): 413–31. http://dx.doi.org/10.1142/s0219876208001522.
Pełny tekst źródłaTchuen, Ghislain, Pascalin Tiam Kapen i Yves Burtschell. "An accurate shock-capturing scheme based on rotated-hybrid Riemann solver". International Journal of Numerical Methods for Heat & Fluid Flow 26, nr 5 (6.06.2016): 1310–27. http://dx.doi.org/10.1108/hff-01-2015-0031.
Pełny tekst źródłaLorin, Emmanuel, Amine Ben Haj Ali i Azzeddine Soulaimani. "A positivity preserving finite element–finite volume solver for the Spalart–Allmaras turbulence model". Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering 196, nr 17-20 (marzec 2007): 2097–116. http://dx.doi.org/10.1016/j.cma.2006.10.009.
Pełny tekst źródłaQU, KUN, CHANG SHU i JINSHENG CAI. "DEVELOPING LBM-BASED FLUX SOLVER AND ITS APPLICATIONS IN MULTI-DIMENSION SIMULATIONS". International Journal of Modern Physics: Conference Series 19 (styczeń 2012): 90–99. http://dx.doi.org/10.1142/s2010194512008628.
Pełny tekst źródłaDeepu, M., M. P. Dhrishit i S. Shyji. "Numerical simulation of high speed reacting shear layers using AUSM+- up scheme-based unstructured finite volume method solver". International Journal of Modeling, Simulation, and Scientific Computing 08, nr 03 (wrzesień 2017): 1750020. http://dx.doi.org/10.1142/s1793962317500209.
Pełny tekst źródłaTasri, Adek. "Accuracy of Cell-Centre Derivation of Unstructured-Mesh Finite Volume Solver". International Journal of Engineering Trends and Technology 70, nr 8 (31.08.2022): 166–71. http://dx.doi.org/10.14445/22315381/ijett-v70i8p217.
Pełny tekst źródłaJalali, Alireza, Mahkame Sharbatdar i Carl Ollivier-Gooch. "An efficient implicit unstructured finite volume solver for generalised Newtonian fluids". International Journal of Computational Fluid Dynamics 30, nr 3 (15.03.2016): 201–17. http://dx.doi.org/10.1080/10618562.2016.1188202.
Pełny tekst źródłaAguirre, Miquel, Antonio J. Gil, Javier Bonet i Chun Hean Lee. "An upwind vertex centred Finite Volume solver for Lagrangian solid dynamics". Journal of Computational Physics 300 (listopad 2015): 387–422. http://dx.doi.org/10.1016/j.jcp.2015.07.029.
Pełny tekst źródłaVacondio, R., A. Dal Palù i P. Mignosa. "GPU-enhanced Finite Volume Shallow Water solver for fast flood simulations". Environmental Modelling & Software 57 (lipiec 2014): 60–75. http://dx.doi.org/10.1016/j.envsoft.2014.02.003.
Pełny tekst źródłaBraeunig, J. P., B. Desjardins i J. M. Ghidaglia. "A totally Eulerian finite volume solver for multi-material fluid flows". European Journal of Mechanics - B/Fluids 28, nr 4 (lipiec 2009): 475–85. http://dx.doi.org/10.1016/j.euromechflu.2009.03.003.
Pełny tekst źródłaSingh, J. P. "Accelerated and robust finite volume Navier-Stokes solver for all speeds". Sadhana 24, nr 1-2 (luty 1999): 121–45. http://dx.doi.org/10.1007/bf02747555.
Pełny tekst źródłaTu, Shuangzhang, i Shahrouz Aliabadi. "Development of a hybrid finite volume/element solver for incompressible flows". International Journal for Numerical Methods in Fluids 55, nr 2 (2007): 177–203. http://dx.doi.org/10.1002/fld.1454.
Pełny tekst źródłaKurganov, Alexander. "Finite-volume schemes for shallow-water equations". Acta Numerica 27 (1.05.2018): 289–351. http://dx.doi.org/10.1017/s0962492918000028.
Pełny tekst źródłaZhao, Di. "Quick finite volume solver for incompressible Navier-Stokes equation by parallel Gram-Schmidt process based GMRES and HSS". Engineering Computations 32, nr 5 (6.07.2015): 1460–76. http://dx.doi.org/10.1108/ec-02-2014-0032.
Pełny tekst źródłaEl-Beltagy, Mohamed A., i Mohamed I. Wafa. "Stochastic 2D Incompressible Navier-Stokes Solver Using the Vorticity-Stream Function Formulation". Journal of Applied Mathematics 2013 (2013): 1–14. http://dx.doi.org/10.1155/2013/903618.
Pełny tekst źródłaWagner, Simon, Manuel Münsch i Antonio Delgado. "An Integrated OpenFOAM Membrane Fluid-Structure Interaction Solver". OpenFOAM® Journal 2 (4.03.2022): 48–61. http://dx.doi.org/10.51560/ofj.v2.45.
Pełny tekst źródłaDanaila, Sterian, Delia Teleaga i Luiza Zavalan. "Finite Volume Particle Method for Incompressible Flows". Applied Mechanics and Materials 656 (październik 2014): 72–80. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.656.72.
Pełny tekst źródłaGuermond, Jean-Luc, Christian Klingenberg, Bojan Popov i Ignacio Tomas. "The Suliciu approximate Riemann solver is not invariant domain preserving". Journal of Hyperbolic Differential Equations 16, nr 01 (marzec 2019): 59–72. http://dx.doi.org/10.1142/s0219891619500036.
Pełny tekst źródłaGrosjean, Elise, i Yvon Maday. "Error estimate of the non-intrusive reduced basis method with finite volume schemes". ESAIM: Mathematical Modelling and Numerical Analysis 55, nr 5 (wrzesień 2021): 1941–61. http://dx.doi.org/10.1051/m2an/2021044.
Pełny tekst źródłaJohnson, Perry L., Jared M. Pent, Hrvoje Jasak i J. Enrique Portillo. "Application of a Riemann Solver Unstructured Finite Volume Method to Combustion Instabilities". Journal of Propulsion and Power 31, nr 3 (maj 2015): 937–50. http://dx.doi.org/10.2514/1.b35539.
Pełny tekst źródłaTasri, Adek, i Anita Susilawati. "Accuracy of compact-stencil interpolation algorithms for unstructured mesh finite volume solver". Heliyon 7, nr 4 (kwiecień 2021): e06875. http://dx.doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e06875.
Pełny tekst źródłavan der Velden, W. C. P., J. T. Akhnoukh i A. H. van Zuijlen. "Low-Order Finite-Volume Based Riemann Solver for Application to Aeroacoustic Problems". Journal of Computational Acoustics 25, nr 03 (wrzesień 2017): 1750010. http://dx.doi.org/10.1142/s0218396x17500102.
Pełny tekst źródłaDarwish, M., A. Abdel Aziz i F. Moukalled. "A Coupled Pressure-Based Finite-Volume Solver for Incompressible Two-Phase Flow". Numerical Heat Transfer, Part B: Fundamentals 67, nr 1 (23.10.2014): 47–74. http://dx.doi.org/10.1080/10407790.2014.949500.
Pełny tekst źródłaPimenta, F., i M. A. Alves. "Stabilization of an open-source finite-volume solver for viscoelastic fluid flows". Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics 239 (styczeń 2017): 85–104. http://dx.doi.org/10.1016/j.jnnfm.2016.12.002.
Pełny tekst źródłaCardiff, P., A. Karač i A. Ivanković. "Development of a finite volume contact solver based on the penalty method". Computational Materials Science 64 (listopad 2012): 283–84. http://dx.doi.org/10.1016/j.commatsci.2012.03.011.
Pełny tekst źródłaClair, G., J. M. Ghidaglia i J. P. Perlat. "A multi-dimensional finite volume cell-centered direct ALE solver for hydrodynamics". Journal of Computational Physics 326 (grudzień 2016): 312–33. http://dx.doi.org/10.1016/j.jcp.2016.08.050.
Pełny tekst źródłaFainberg, J., i H. J. Leister. "Finite volume multigrid solver for thermo-elastic stress analysis in anisotropic materials". Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering 137, nr 2 (październik 1996): 167–74. http://dx.doi.org/10.1016/s0045-7825(96)01063-8.
Pełny tekst źródłaDong, Haibo, Fan Zhang, Chunguang Xu i Jun Liu. "An improved uncoupled finite volume solver for simulating unsteady shock-induced combustion". Computers & Fluids 167 (maj 2018): 146–57. http://dx.doi.org/10.1016/j.compfluid.2018.03.001.
Pełny tekst źródłaPimenta, F., i M. A. Alves. "A coupled finite-volume solver for numerical simulation of electrically-driven flows". Computers & Fluids 193 (październik 2019): 104279. http://dx.doi.org/10.1016/j.compfluid.2019.104279.
Pełny tekst źródłaMohsen Karimian, S. A., i Anthony G. Straatman. "Discretization and parallel performance of an unstructured finite volume Navier–Stokes solver". International Journal for Numerical Methods in Fluids 52, nr 6 (2006): 591–615. http://dx.doi.org/10.1002/fld.1189.
Pełny tekst źródłaWang, Yuan, Xueshang Feng, Yufen Zhou i Xinbiao Gan. "A multi-GPU finite volume solver for magnetohydrodynamics-based solar wind simulations". Computer Physics Communications 238 (maj 2019): 181–93. http://dx.doi.org/10.1016/j.cpc.2018.12.003.
Pełny tekst źródłaSharbatdar, Mahkame, i Carl Ollivier-Gooch. "Mesh adaptation usingC1interpolation of the solution in an unstructured finite volume solver". International Journal for Numerical Methods in Fluids 86, nr 10 (19.10.2017): 637–54. http://dx.doi.org/10.1002/fld.4471.
Pełny tekst źródłaStuder, Léo, Sylvain Detrembleur, Benjamin J. Dewals, Michel Pirotton i Anne Marie Habraken. "Modeling the Vertical Spincasting of Large Bimetallic Rolling Mill Rolls". Key Engineering Materials 443 (czerwiec 2010): 15–20. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.443.15.
Pełny tekst źródła