堆积颗粒消波效应模型及其并行计算Word文档下载推荐.docx

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Key

WOrdS:

Two-phaseflow,MPl,ParallelComputing

文献标识码:

doi:

10.3969/j.issn.1007—130X2009.A1.055中图分类号:

0381;

024;

TP39

并行算法,实现了对原问题并行化的数值模拟,在江南计算

引言

多相流问题的研究在很多领域都有重要的意义,如石

机研究所的神威系列机上显示出较高的加速比和计算效率,得到了合理的计算结果。

油和天然气的开采、地热的开发、环境保护、海底隧道及大型地下建筑等等。

由于问题的非线性以及求解的时间跨度较长,多相流分析具有较高的计算复杂性[1 ̄5]。

对于爆炸产生的冲击波,爆点周围的某些松软、小颗粒介质,在爆炸高温气体作用下,颗粒吸热升温,也可能汽化,使得颗粒对爆炸冲击波具有一定的消波吸能作用。

本文将气体作为一相,颗粒作为一相,采用考虑颗粒间作用力(颗粒考虑为弹性体)、颗粒气体之间质量能量传递的二维轴对称双流体模型,对此类问题进行研究。

由于物理问题中含有两种物质,考虑了物质问质量、能量等的转换,致使控制方程组中的源项很强,它大大地限制了数值模拟时间步长的大小;

此外,模型中参数的计算复杂度高,计算量较大。

因此,一般的串行计算在计算时间上是无法忍受的,采用高速并行计算是解决这一难题的途径之一。

本文基于消息传递的MPI系统,通过区域划分,设计

2物理模型

在我们的数值模拟中,假设在一个细长的圆柱型密闭空间中,爆炸驱动源在密闭空间底部,密闭空间内设有颗粒堆积结构,如图1所示。

’‘j

一:

■■・

图1圆柱形密闭空间示意图

利用两相流理论,根据实际物理问题中容器以及球形爆炸驱动源的需要,采用考虑颗粒间作用力(颗粒考虑为弹性体)的二维轴对称双流体模型,气体作为一相,颗粒作为一

・收稿日期:

2009—07—13;

修订日期:

2009—09—10

作者简介:

郭永辉(1966一),女.陕西澄城人.硕士,副研究员.研究方向为数值模拟。

通讯地址:

710024陕西省西安市69信箱12分箱;

Tel:

(029)84765225;

E-mail:

gyh6610121孕163.cotllAddress:

P.o.Box69—12,Xi’all,Shaarl】【i710024。

P.RChina194

万方数据

t)1(

相。

考虑气体颗粒之间的质量传递;

气体颗粒之间存在速度差引起的相互作用力,以及相互作用力引起的能量传递和二者温差引起的能量交换。

驱动源采用等压球模型,其产物视为实际气体。

采用实际空气状态方程计算气体压力和温度;

采用考虑熔化热和气化热的模型计算颗粒的温度。

颗粒间作用力形式如下:

f0,r<km

P2

21K『乒一1],}≥‰

其中,K为颗粒材料体积模量;

导为颗粒堆积体积分数;

‰理论上为球颗粒的最大堆积密度,在实际应用中根据

需要可以进行修正。

与对流换热相比,辐射换热是不可忽略的。

当Re,=

850~2216时,对流换热与辐射换热基本相当。

因此,两

相间传热除考虑对流传热外,还考虑了辐射传热。

辐射传

热可按照斯蒂务玻尔兹曼定律确定:

口r=e∥o(B一砖)

其中,£。

为颗粒表面灰度,ao为斯蒂芬一玻尔兹曼常数5.67

×

lO.8J/(S・n12・K4)。

在不考虑化学反应的条件下,考虑质量传递及其相关效应后,两相流体动力学方程如下:

望箜塑;

aRaz

对气相,有:

qP,9}D1蛳

F=

卵1研

声t

9pl蛐

G=

驴(P1+JDll‘i)

9P1“l研

驴(El+P1)“1

卵lt,l

H=

卵1Ul铆垆(Pl+IDl胡)

妒(El+P1)功理笋一疡2R

…。

趟R+民一疡:

妒一

经号竽+Fz一,;

12功R

……嫂芋血+(FR“z+‰)+Qlz一

疬。

(吉遁+il码+眈)

El=虿Ip、“2・+胡)+歹Pjl

对固相,有:

》2》2地

》2耽

乒z

》2地

f(P1+P2+ID2遁)

》2U2忱r(E2+Pl+P2)u2

Nu2

》2忱》2uzvz

f(P1+P2+102胡)r(E2+P1+P2)v2

Nv2

逝R+赢z.

她R—Fz+m2耽

邋R—FR+m2地

丛亘L上三}她一(R“。

+Fz口:

)一Ql。

¨

^¨

2。

‘。

吣7

飞“‘

m‘2(吉谚+—虿1码+眈)

Nu2R

Ei=百1I。

2(遁+胡)+晚

e2=虎Cs(T2一四)+趣

式中o

5鲁2N警,3,9二1一r

FR一告脚1

如一勘等墨产

lⅥ一%I(甜・一蚴),

Fz一{NnCoplu一%l(t,l一忱)户

rCl}’,0.92≤9<1

Co:

.{@,o<妒≤o.55

I盟堕血型竺鱼丑盟型,0.55<9<0.92

o.37

、r、

@=南(1.75+掣)

谚’=凳+为+o.42

恐:

绝!

坠=坠I

卢l

Vl一%I=E(“1一U2)2+(铆一让)2]1/2

Q12=2丌NkN。

(Tl—T2)r+与r。

(研一弼)

N:

=2+0.6Pr0‘33Reo・5

上面各式中的符号意义如下:

FR、兄分别为与两相

介质之间径向、轴向动量交换有关的驱动力项;

』D为两相介质中的密度;

“、口分别为两相介质中的径向、轴向粒子速度;

P为两相介质中的压力;

E为两相介质中单位体积的总能量;

妒为两相混合物中气体占有的体积比;

善为两相混195

合物中粒子占有的体积比;

Q为两相之间的热交换;

N为

单位体积中的粒子数目;

r为粒子的平均半径;

五为固体粒

子本身的密度;

k为气体的热传导系数;

M为Nusselt数;

T为两相介质中的温度;

J£l为两相介质中的粘性系数;

Co为阻力(驱动力)系数;

Cs为固体粒子的比热;

Pr为Prandtl数;

Re为Reynolds数;

y气相的有效绝热指数;

L为气体蒸发热。

3并行算法设计

对上述控制方程组采用有限差分方法进行求解,因为考虑了物质问质量、能量等的转换,计算复杂,所需数值模拟时间步长很小,因此计算量很大,串行算法无法完成,我们采用了并行计算。

首先是对物理的计算区域的划分。

对于并行计算来说,通信量与(内)子区域边界的网格点数成比例,即与子区域“周界线”长度成比例。

因此划分成正方形子区域可得到最小通信量。

条状(或一维)划分使子区域产生长边界,但最多与两个子区域相邻。

块状(或二维)划分使子区域的边界较短,但却有多达4个相邻子区域。

因而块状划分使总通信量最小,而条状划分使消息数最少。

在我们的模型中,计算区域宽度不大但非常细长,因此每一次的通信量不是很大,通信时消息启动时间将在每条消息通信时间占主导地位,因此条状划分对我们来说是最有利的。

我们采用了沿Z方向的一维划分,并考虑边界条件对负载平衡的影响,适当减小包含边界的两个分区的大小。

其次是子区域之间的数据通信,在有限差分算法中,每一个网格上的场分量新的迭代值依赖于该节点前一时间步的值及其四周邻近节点前—个时间步的值。

因此各子区域之间边界点需进行数据通信。

由于在Fortran语言中,矩阵在内存中是按列存放的,因此需要发送和接收的数据在原来的矩阵表示中是很分散的,如果直接传输,只能以一个向量为单位发送和接收。

为了减少通信的开销,我们使用了MPI的“derived

type

data",即把分散的数据定义成一种新的数据类型,可以称之为—个矩阵、一次发送,提高了效率。

在江南计算机研究所的神威系列机上,以32个CPU的计

算时间为基数进行测试比对,网格为68×

725时,其加速比和效率如表l所示。

结果表明,本文的并行计算显示出了较高的加速比和计算效率。

表1并行程序的加速比和效率

4计算实例结果分析

在上述物理模型中,取密闭窄间半径为0.132m,高为1.42m,爆炸驱动源初始压力分布及颗粒堆积结构如图2a和图2b所示。

图2为冲击波传播的气体压力等值线和相应时刻颗粒密度等值线图,其中奇数幅为压力等值线,偶数幅为相应时刻颗粒密度等值线,由此可以看到冲击波在密闭空间内的

】96

传播以及砂粒气化的过程。

图2气体压力等值线和相应时刻颗粒密度等值线图图3为总质量、气体质量及颗粒质量随时间的变化情况。

从图3中可以看出,总质量守恒情况较好,最大误差为一1.71%。

由于气体温度很高,会超过颗粒的汽化温度,此时,可能会发生颗粒汽化的现象,即颗粒向气体之间的质量传递,因此颗粒的质量下降,而气体的质量相应地上升。

由于部分砂墙质量转变为气态,相应地这部分质量具有的能量也转移到气体中,使得气体的增大。

而同时气体高温向砂墙传递能量(未使砂墙汽化)引起气体能量减少,图4是这一过程的综合体现。

图3总质量、气体质量及颗粒质量随时间的变化

图4总能量、气体能量及颗粒能量随时间的变化

图5空间壁面Z方向上某些固定点压力随时间的变化

图5给出了密闭空间壁面Z方向上一些固定点的压力随时间的变化。

可看出随着冲击波的传播,压力在大幅度地衰减,说明砂墙对冲击波具有一定的消波吸能作用。

(下转第252页)

程探测服务的配置。

用户通过远程虚拟终端定制基于HPVZ独立运行环境的远程探测服务,这是远程开发、编译和程序加载等的基础。

图5使用NPCC重要环节的操作

(2)监控远程计算资源和作业状态。

图5b是基于远程探测提供的ssh连接服务监控远程计算资源的视图,资源分几种状态:

Unkown、Up、Down、Allocated。

图5b中显示的是4个Allocated状态的计算结点。

同时还提供了对所加载程序(作业)运行情况的监控。

图5b中包括两个运行态作业job[1165,1166];

三个取消状态作业job[1162,11643;

超时态作业jobll60、等待状态作业jobll67和运行终止状态作业jobll59各一个。

(3)开发应用程序。

图5c是云应用程序开发的基本配置图,此处指定应用程序的类型,存储位置等并在此基础上编写应用程序代码。

目前NPCC主要支持对c/c++/Fortran语言类应用程序的开发。

(4)应用程序配置、加载。

在图5d中,首先指定NWA:

应用程序的编译服务和程序分析服务等。

然后根据图5b中资源的可用情况等。

配置加载应用程序(作业)的各项参数,包括配置资源管理器、作业进程数、运行时间上限、执行文件路径和可扩展调试器等参数

4结束语

云计算在学术界受到广泛关注,HPC目前是云的主要计算基础设施之一。

针对目前云平台服务(PaaS)存在的问题,本文提出了面向云计算的网络化平台,并对其进行了设计实现。

NPCC的主要优点集中体现在如下三个方面:

(1)NPCC采用了HPC虚拟化技术,改变了传统HPC的共享服务方式,通过环境隔离技术保证一个虚拟化计算环境中的误操作不会影响其他用户的正常运行,从而有效提高了系统的信息安全性和服务可用性;

(2)NPOC改变了传统的基于命令行的云计算PaaS服务模式,向云用户提供了友

好、高效的集成开发环境;

(3)NWA2采用开放框架结构,支

持动态服务开发和各种增强插件的集成,并具有良好的跨平台特性,给用户提供了一种全新的HPC使用模式,有助于更好地向云用户提供PaaS型云平台服务。

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1081—1099.(上接第196页)

5结束语

从上面的结果分析可以看出,本文的计算结果反映出了爆炸后冲击波在密闭空间的传播、反射;

在爆炸高温气体作用下,颗粒吸热升温、汽化,发生能量和质量的转换等过

程;

物理图像合理,颗粒对爆炸冲击波确实具有一定的消波吸能作用。

但是,计算中的两相热交换所涉及到的一些系数为一些经验值,还需进一步调试改进。

此处,关于强源项的流体力学方程的求解方法是人们一直在探讨研究的难题,我们的算法相对比较简单,也需迸一步改进、完善。

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