Development of Simulation Controls Based on the Driftfluxfoam Solver of the OpenFOAM Platform

Capa

Citar

Texto integral

Acesso aberto Acesso aberto
Acesso é fechado Acesso está concedido
Acesso é fechado Somente assinantes

Resumo

The paper covers the issues of expanding the capabilities of the graphical shell for the Open- FOAM software package by connecting a module for controlling numerical modeling in the field of continuum mechanics using the driftFluxFoam solver program. Existing approaches to solving the problem of the lack of a graphical user interface for OpenFOAM are analyzed, their shortcomings are identified, and the relevance of the ongoing research is proven. The main components of the paper are high- lighted: research topic, goals and objectives, results, novelty of the work and expected practical value. The technology stack by means of which the research goal is achieved is presented and argued, the features and advantages of each technology are highlighted. A diagram is provided showing the step- by-step process of a user working with the product. The stages of conducting a numerical experiment using the proposed graphical shell and the driftFluxFoam solver are described. The key techniques pro- posed by the author and distinguishing the current product from its closest analogues are highlighted. The possibility of using the selected stack to achieve development goals was confirmed, and the main directions for further research in the topic under consideration were formulated.

Sobre autores

Dmitry Chitalov

South Urals Federal Research Centre of Mineralogy and Geoecology of the UB RAS

Autor responsável pela correspondência
Email: cdi9@yandex.ru

Junior Researcher

Rússia, Miass, Ilmen reserve

Bibliografia

  1. OpenFOAM. The open source CFD toolbox. Available from: https://www.openfoam.com (Accessed 24 November 2023).
  2. Salome. The Open Source Integration Platform for Numerical Simulation. Available from: http://www.salome-plat-form.org/ (Accessed 24 November 2023).
  3. Helyx-OS. Open-source GUI for OpenFOAM. Available from: http://engys.com/products/helyx-os (Accessed 24 November 2023).
  4. Visual-CFD. CFD simulation software aimed at solving complex flow applications. Available from: https://www.esi-group.com/software-solutions/virtual-en- vironment/cfd-multiphysics/visual-cfd-openfoam (Accessed 24 November 2023).
  5. Chentsov P.A. On one approach to building interfaces for console applications: the TextControlPages technology. Software engineering journal. 2016; 12:539-546 (In Russ). doi: 10.17587/prin.7.539-546.
  6. Pashchenko D.S. Reflection in Russian practice of world trends in technologies, tools and approaches in software development. Software engineering journal. 2017; 8:339-344 (In Russ). doi: 10.17587/prin.8.339-344.
  7. Chitalov D.I., Merkulov E.S., Kalashnikov S.T. Development of a Graphical User Interface for the OpenFOAM Toolbox. Software engineering journal. 2016; 12:568-574 (In Russ). doi: 10.17587/prin.7.568-574.
  8. Chitalov D.I. Development of a module for the poroplasticstressedfoam solver and its integration into openfoam. Information technology and computing systems. 2023; 3: 93-101 (In Russ). doi: 10.14357/20718632210206.
  9. Chitalov D.I. Development of a module for working with the plasticstressedfoam solver based on the openfoam package. Systems and Means of Informatics scientific journal. 2023; 12:111-123 (In Russ). doi: 10.14357/08696527230211.
  10. Chitalov D.I. About the development of a module for the coupledporofoam solver of the openfoam package. Software engineering journal. 2023; 2:93-100 (In Russ). doi: 10.17587/prin.14.93-100.
  11. ParaView. Available from: https://www.paraview.org/ (Accessed 24 November 2023).
  12. Aminev B.D., Danilova S.K. Using the openfoam package to study the noise characteristics of a marine underwater object. 2015; 1:41-49 (In Russ).
  13. Brennan D. The Numerical Simulation of Two Phase Flows in Settling Tanks. University of London; 2001. 512 p.
  14. PyQt5 Reference Guide. Available from: http://pyqt.sourceforge.net/Docs/PyQt5/ (Accessed 24 November 2023).
  15. Python 3.7 documentation. Available from: https://dev- docs.io/python~3.7/ (Accessed 24 November 2023).
  16. SQLite. Available from: https://www.sqlite.org/index.html (Accessed 24 November 2023).
  17. PyCharm. Available from: https://www.jetbrains.com/ru- ru/pycharm/ (Accessed 24 November 2023).
  18. OpenFOAM_GUI. Available from: https://github.com/DmitryChitalov/OpenFOAM_GUI (Accessed 24 November 2023).
  19. JSC GRTs im. Makeeva. Available from: http://www.ma- keyev.ru/ (Accessed 24 November 2023).

Arquivos suplementares

Arquivos suplementares
Ação
1. JATS XML


Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».