--time <секунды> задаёт длительность прогона прямо в физическом времени, число шагов считается как time/δt. Мотив: шаг не есть фиксированная порция времени — δt = u_lat·δx/u_phys привязан к размеру клетки, поэтому одно и то же число шагов на разных сетках покрывает разное физическое время (клетка втрое мельче ⇒ вместо 6 секунд получается 2). ГРАНИЧНОЕ УСЛОВИЕ ГРАДА (--wall grad) по Dorschner, Bösch, Chikatamarla, Boulouchos, Karlin, J. Fluid Mech. 801 (2016), разд. 2.1 и прил. B: недостающие популяции задаются не напрямую, а через целевые моменты — скорость (B 1), плотность (B 3) и тензор давлений (2.14)–(2.16), — после чего собираются приближением Града (2.13). Переиспользует grad_init, уже проверенный на эталоне Тейлора–Грина. Скорость на момент t берётся из пост-столкновительного поля: столкновение сохраняет ρ и ρu, поэтому отдельное хранилище прошлого шага не нужно. Добавлена также заведомо ступенчатая модель (--wall staircase) — не для счёта, а как база сравнения, показывающая, сколько именно даёт субсеточность. ИЗМЕРЕНО, насколько каждая модель субсеточна. Тело сдвигается внутри клетки, смотрится разброс Cd (Re=20, D=16, стационар): staircase 1.11%, grad 0.64%, bouzidi 0.19%. Град оказывается ровно между ступенькой и Bouzidi, и это следует из его устройства: положение стенки входит туда только через целевую скорость — одну усреднённую по узлу величину, тогда как Bouzidi подставляет свою долю пересечения в каждую популяцию отдельно. Сходимость по разрешению тела (домен 15D×10D, Re=20): bouzidi 2.581/2.529/2.521 и grad 2.618/2.534/2.521 при D=8/16/32. Обе состоятельны, сходятся к одному пределу с наблюдаемым порядком ≈2.7 и к D=32 неразличимы; на грубой сетке Град заметно хуже. Ступенчатая модель при D=16 даёт 2.69, то есть +6.7% к пределу против +0.4% у субсеточных. Заявленного в статье выигрыша Града по устойчивости на высоких Re в здешней канальной постановке воспроизвести не удалось: обе модели теряют счёт на одном и том же Re, то есть ограничивает не стенка. Поэтому умолчание остаётся bouzidi. В шапку добавлена диагностика границы тела: сколько линков идут по интерполяционной формуле, сколько сваливаются в ступенчатый отскок, каков разброс доли пересечения. На NACA и цилиндре интерполяция покрывает 100% линков. GPU-бэкенд условие Града пока не поддерживает и при таком выборе отказывается запускаться явно, а не считает молча по Bouzidi. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
kbc2d — двумерный решатель LBM D2Q9 с энтропийным столкновением KBC
Переписанный на Rust решатель обтекания тела в канале. Физика — та же, что в
docs/theory/solver_2x_sdf (python/CuPy), но собранная заново: с тестами против формул
первоисточников, двумя взаимозаменяемыми бэкендами и анимацией, привязанной к физическому
времени потока.
Оператор столкновения — энтропийный KBC по работам Bösch, Chikatamarla, Karlin: Entropic
Multi-Relaxation Models for Simulation of Fluid Turbulence (arXiv:1507.02509, двумерная
реализация) и Entropic multi-relaxation lattice Boltzmann scheme for turbulent flows (2024,
трёхмерная). Состав сдвиговой части выбирается ключом --kbc-model: n1 — только девиатор
{N, Π_xy} (в 2D-статье KBC D), n2 — девиатор со следом {N, Π_xy, T} (KBC C). Статьи лежат в
docs/origins/; ссылки на формулы в коде и ниже даны по нумерации 2D-статьи.
Устройство
Пять файлов по ролям — каждый отвечает ровно за одно:
| файл | роль |
|---|---|
src/math.rs |
математика решателя. Решётка D2Q9, энтропийное равновесие в product-form, проектор на сдвиг, стабилизатор γ, столкновение, Zou–He, геометрия тел через SDF, перевод единиц, спектральная диагностика. Всё узловое и чистое; здесь же тесты против формул статьи. |
src/cpu.rs |
бэкенд под процессор. Раскладка AoS, обход сетки, rayon, сборка Bouzidi-линков, связка уровней AMR. Физику берёт из math. |
src/gpu.rs |
бэкенд под видеокарту. wgpu + WGSL (Vulkan/DX12/Metal), раскладка SoA. Физика построчно повторяет math.rs на f32; топологию (маски, линки, рамка патча) не дублирует, а берёт из cpu. |
src/main.rs |
запуск и оркестрирование. Разбор параметров, сборка постановки, цикл по шагам, живой вывод и итоговый отчёт, выгрузка рядов в CSV. Здесь же контракт Spec / StepRec / FieldKind, общий для обоих бэкендов. |
src/gif.rs |
создание гифок. Тайминг относительно физического времени, палитры, нормировка, служебная надпись, кодирование. |
Сборка и запуск
Нужен Rust 1.75+.
cargo build --release # с GPU-бэкендом
cargo build --release --no-default-features # только CPU (без wgpu)
cargo test --release # 22 быстрых теста
cargo test --release -- --include-ignored # плюс эталоны статьи (~18 с)
Пример: цилиндр Re=150, гифка завихренности в реальном времени.
./target/release/kbc2d --shape cylinder --size 24 --re 150 \
--nx 480 --ny 240 --steps 40000 --sponge-len 32 \
--gif wake.gif --gif-field vorticity --verbose full
--help показывает все ключи, разбитые по группам: Физика, Сетка, Тело, Время, Схема,
Анимация, Вывод.
Синхронизация анимации с физическим временем
Требование: гифка идёт с той же скоростью, что и настоящий поток, независимо от того, с какой скоростью считает машина. Реальная производительность в тайминг не входит вообще.
В LBM скорость самой решётки жёстко равна c = δx/δt = 1, поэтому шаг по времени однозначно
определяется тем, какую решёточную скорость u_lat мы назначаем физическому потоку:
δt = u_lat · δx / u_phys [с/шаг]
шагов в секунду = u_phys / (u_lat · δx)
задержка кадра = (шагов на кадр) · δt / playback
Про пример из постановки. «30 м/с, ячейка 0.1 м ⇒ 300 шагов/с» — это арифметика
δt = δx/u_phys, то есть u_lat = 1: поток проходит ровно ячейку за шаг. Формула
воспроизводится буквально ключом --u-lat 1.0 (тест units_time_scaling это проверяет), но
физически такой режим негоден: Ma = u_lat/c_s = √3 ≈ 1.73, сверхзвук, разложение
Чепмена–Энскога не работает. Поэтому по умолчанию u_lat = 0.05 (Ma ≈ 0.087), и те же 30 м/с
при ячейке 0.1 м дают 6000 шагов/с. Синхронность гифки выдерживается в обоих случаях — меняется
только, сколько шагов приходится на кадр.
Две тонкости формата GIF, обе разобраны:
- Задержка хранится в сотых долях секунды. Точная физическая задержка почти никогда не целая:
30 кадр/с — это 3⅓ сотых. Покадровое округление до 3 дало бы анимацию на 11% быстрее
реальности, и уход копился бы линейно (к тысячному кадру — 3.3 секунды). Поэтому задержки
выдаёт накопитель
DelayDither: суммарное время кадров отслеживает точное физическое с точностью до одной сотой (3, 3, 4, 3, 3, 4, …), ошибка ограничена ±5 мс и не растёт. - Меньше одной сотой не бывает. При физически корректном
u_latкадр каждые 10 шагов — это 600 кадр/с, чего формат не умеет. Поэтому режим по умолчанию--gif-every autoподбирает шаг сам под--gif-fps(30) так, чтобы получилось ровно реальное время. Если шаг задан жёстко и задержка не представима, программа печатает фактический коэффициент расхождения и конкретный совет, как починить.
--gif-speed 0.1 даёт замедление в 10 раз (тоже точно, через тот же накопитель).
Шаг — не фиксированная порция времени
Физическая длительность шага привязана к размеру клетки: δt = u_lat·δx/u_phys. Уменьшили клетку
вдвое — вдвое уменьшился и δt, и то же число шагов покроет вдвое меньше физического времени.
Отсюда --time: задаёте длительность в секундах, число шагов считается само.
Измельчение стоит дважды: клеток становится (1/δx)², а шагов на ту же секунду — 1/δx, итого
работы ~(1/δx)³ в двумерии. И помните, что --size задаётся В КЛЕТКАХ: уменьшив клетку и не
тронув --size, вы уменьшите тело физически.
Судить о длительности удобнее всего по конвективным временам D/U — их печатает шапка. Это единственная мера, не зависящая ни от сетки, ни от выбора u_lat.
Что параметризовано
- поток: скорость (м/с), направление, число Рейнольдса, решёточная скорость (число Маха);
- сетка: размеры домена и размер ячейки в метрах (плотность сетки), коэффициент измельчения вложенного патча и его границы;
- тело: семь форм на выбор —
cylinder,square,diamond,ellipse,naca,triangle,plate— плюс характерный размер, относительная толщина, угол атаки и положение; - время: длительность прогона — либо числом шагов (
--steps), либо прямо в СЕКУНДАХ физического времени (--time, число шагов считается как time/δt); начальное поле (однородный поток либо покой с разгоном), длина разгона, амплитуда и длительность стартового возмущения; - схема: оператор столкновения (
kbc/bgk), состав сдвиговой части (n1/n2), модель стенки на теле (bouzidi/grad/staircase), режим выхода, поглощающая губка, бэкенд, число потоков; - анимация: файл, поле (
speed/vorticity/density/gamma), палитра, масштаб, шаг кадра, частота, скорость воспроизведения, диапазон нормировки; - вывод: период живых строк, три уровня подробности, число окон в отчёте о сходимости, CSV.
Что печатает отчёт
Шапка — вся постановка с производными величинами: δt, шагов на секунду, Ma, τ, физическая вязкость, блокировка канала, геометрия патча, полный план тайминга анимации.
Живой вывод — шаг, физическое время, ⟨ρ⟩, max|u|, Cd, Cl, скорость счёта и ETA; на уровне
full дополнительно ⟨γ⟩ с размахом, доля вырожденных узлов, доля узлов с ξ < 0, MLUPS и
отношение скорости счёта к реальному времени.
Итог — установившийся режим (St, ⟨Cd⟩, rms Cl, ⟨Cm⟩) сырой и с поправкой на блокировку, рядом литературные значения для цилиндра; таблица сходимости по окнам с вердиктом о дрейфе массы и насыщении; разбор стабилизатора γ; производительность.
Состояние проверки
Опора — статьи авторов метода из docs/origins/, а не сторонние реализации. Ссылки на формулы
даны по нумерации 2D-статьи (arXiv:1507.02509); там, где полезнее формулировка из работы 2024
года по трёхмерной реализации, это отмечено отдельно.
Оператор столкновения сверен с листингом статьи
Работа 2024 года приводит оператор явным пошаговым листингом (разд. IV). Реализация повторяет его дословно: ρ, u → f^eq → s и s^eq → Δs = s − s^eq → Δh = h − h^eq = f − f^eq − Δs → γ по замкнутой оценке → f′ = f − β(2Δs + γΔh).
Проверено тестами (cargo test, 22 быстрых + 4 длинных):
- проектор Δs совпадает с матричным
M⁻¹·D·Mв базисе натуральных моментов (6)–(7) до 1e-13 — для обоих составов сдвиговой части; идемпотентен, не несёт ни массы, ни импульса; - γ из замкнутой оценки (ур. 17 / ур. 25 работы 2024) — корень условия максимума энтропии (ур. 15 / 23): невязка при γ* более чем в 20 раз меньше, чем при γ*±1;
- при γ = 2 схема совпадает с LBGK поточечно — как и заявлено под ур. (14);
- сдвиговые моменты релаксируют ровно с 2β при любой γ (β = 0.3, 0.6, 0.95, обе модели) — именно это гарантирует, что стабилизатор не трогает вязкость;
- вязкость по ур. (5) воспроизводится затуханием сдвиговой волны точнее 1% (τ = 0.6 и 1.0);
- объёмная вязкость по ур. (57): ξ = ν при следе в сдвиговой части и ξ = c_s²(1/(γβ) − ½) без него;
- равновесие в product-form сохраняет ρ и ρu до 1e-13; Zou–He ставит ровно заданные скорость на входе и плотность на выходе; SDF всех семи форм даёт верный знак и |∇φ| = 1 ± 0.05.
Вихрь Тейлора–Грина: второй порядок сходимости (разд. VI)
Единственное из трёх эталонных течений статьи с ТОЧНЫМ аналитическим решением, поэтому проверяется не «похоже на чужой прогон», а прямое совпадение с формулой:
u = ∇×[(u₀/k₂)cos(k₁x)cos(k₂y)·exp(−ν(k₁²+k₂²)t)], k₁ = 1, k₂ = 4,
область 0 < x,y < 2π на N×N, Re = u₀N/ν, полураспад t_c = ln2/[ν(k₁²+k₂²)].
Старт — приближением Града (ур. 58), как в статье. Метрика — как на рис. 1: Σ|u_x − u_x^точн| / Σ|u_x^точн| в момент t_c.
| N | u₀ | Re | полная | амплитуда | форма |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 0.03 | 100 | 6.68e-3 | 6.49e-3 | 8.65e-4 |
| 128 | 0.015 | 100 | 1.61e-3 | 1.57e-3 | 2.07e-4 |
| 256 | 0.0075 | 100 | 4.00e-4 | 3.89e-4 | 4.36e-5 |
Порядок 2.05 и 2.01 — второй порядок статьи воспроизведён, причём отдельно по амплитуде (скорость затухания) и по форме.
Два места, где пришлось разобраться, и оба поучительны:
- Давление в начальных условиях. Течение несёт собственное поле давления порядка ρu₀²,
находимое из ∇²p = 2ρ(ψ_xx·ψ_yy − ψ_xy²):
p = −(ρu₀²/4)[cos(2k₁x) + (k₁²/k₂²)cos(2k₂y)]. Старт с ρ ≡ 1 сбрасывает эту разницу в акустику, которая в периодическом ящике почти не затухает и садится полкой на ошибку. Работа 2024 года делает то же самое явно: там начальные ρ и старшие моменты получают, решая ∂ρ/∂t + ∇·(ρu₀) = D∇²ρ до стационара. - Способ измельчения. При фиксированном u₀ ошибка упирается в полку O(Ma²), от сетки не зависящую (измерено: относительная ошибка формы ∝ u₀¹·⁰⁷, то есть абсолютная ∝ Ma²). Второй порядок виден целиком только при диффузионном измельчении — ν фиксирована, u₀ ∝ 1/N, тогда Re сохраняется, а Маха падает вместе с сеткой. Это свойство слабо-сжимаемого метода, а не реализации: LBGK на том же тесте даёт ту же полку (1.39/1.37/1.36e-3 против 0.86/1.05/1.23e-3 у KBC), что согласуется с утверждением статьи «все модели работают практически одинаково».
Дважды периодический сдвиговый слой (разд. VII)
Второй эталон статьи: N = 128, Re = 30000, u₀ = 0.04, κ = 80, δ = 0.05, одно конвективное время. Отношение энстрофии к начальной сходится с fp64-значением 0.6035. Тест чувствителен именно к тому, что важно: на испорченном (абсолютном) пороге вырожденности γ тот же прогон даёт 0.6599, то есть +9.3%, а чистый LBGK при этих параметрах разваливается.
Порог вырожденности γ
GREL = 1e-8 — относительный порог, доля от ⟨Δ|Δ⟩, а не абсолютный. Знаменатель ⟨Δh|Δh⟩
квадратичен по неравновесию и физически мал (~1e-7…1e-9 в развитом следе), поэтому абсолютный
порог срабатывает на подавляющем большинстве узлов и молча подменяет γ на 2 — то есть гонит
чистый LBGK вместо KBC. Работа 2024 года прямо об этом: γ «далеко не постоянна», её эволюция
тесно связана с состоянием потока, и «любой MRT с γ = const не достигнет той же устойчивости».
Доля вырожденных узлов печатается в отчёте; на исправном пороге она обязана быть ~0.
Единственное исключение — самый первый шаг: поле в точности равно равновесию, Δ ≡ 0, и порог честно срабатывает везде. На результат это не влияет: γ умножается на Δh = 0.
Выбор состава сдвиговой части (табл. I)
Ключ --kbc-model:
n1(умолчание) — s = {N, Π_xy}, только девиатор. 2D-статья: KBC D; 3D: KBC-N1.n2— s = {N, Π_xy, T}, девиатор со следом. 2D-статья: KBC C; 3D: KBC-N2.
По точности они неразличимы, как и заявляет статья: на одной постановке St 0.1828 у обоих, ⟨Cd⟩ 1.4479 против 1.4468, rms Cl 0.383 против 0.388.
Разница — в объёмной вязкости (ур. 57). У n2 она фиксирована: ξ = ν. У n1 она равна
c_s²(1/(γβ) − ½) и, поскольку измеренная ⟨γ⟩ ≈ 1.73 < 2, в среднем оказывается примерно
вчетверо БОЛЬШЕ ν. Отрицательной она бывает лишь в долях процента узлов. Практический вывод
против ожидания: n1 демпфирует продольную акустику сильнее, и в специально испорченной
постановке (старт из покоя, губка выключена) n1 доживает до конца с пульсацией 75% от U,
а n2 разваливается. Поэтому умолчание — n1.
Модель стенки на теле: насколько она субсеточная
Ключ --wall:
bouzidi(умолчание) — интерполированный отскок: доля пересечения q входит в КАЖДУЮ восстанавливаемую популяцию, полинково;grad— условие Града (Dorschner, Bösch, Chikatamarla, Boulouchos, Karlin, JFM 801 (2016), разд. 2.1 и прил. B): задаются не популяции, а целевые моменты — ρ, u и тензор давлений, — после чего недостающие популяции собираются приближением Града (2.13);staircase— простой отскок, q игнорируется. Не для счёта: это база сравнения, показывающая, сколько именно даёт субсеточность.
Субсеточность — измеренная. Прямой тест: сдвигаем тело внутри клетки и смотрим, насколько поедет Cd. У по-настоящему субсеточной границы ответ не должен зависеть от того, где тело стоит относительно узлов (Re = 20, D = 16, стационар, сдвиги 0…½ клетки):
| модель | разброс Cd | Cd |
|---|---|---|
staircase |
1.11% | 2.68–2.71 |
grad |
0.64% | 2.64–2.66 |
bouzidi |
0.19% | 2.653–2.658 |
Град оказывается ровно между ступенькой и Bouzidi, и это следует из его устройства: положение стенки входит туда ТОЛЬКО через целевую скорость (B 1) — одну усреднённую по узлу величину. Целевая плотность (B 3) — обычная сумма отскочивших и известных популяций, без q вовсе; тензор давлений — конечные разности по решётке, тоже без q. Плюс все недостающие популяции узла собираются из ОДНОГО набора моментов, так что полинковая направленность теряется. Bouzidi же подставляет свою q в каждую популяцию отдельно. Ступенчатой поверхность у Града не становится, но геометрия у него разрешена заметно грубее.
Сходимость по разрешению тела. Физическая постановка фиксирована (домен 15D × 10D, блокировка 0.1, Re = 20), меняется только число клеток на диаметр:
| D | bouzidi |
grad |
|---|---|---|
| 8 | 2.581 | 2.618 |
| 16 | 2.529 | 2.534 |
| 32 | 2.521 | 2.521 |
Обе модели состоятельны и сходятся к одному пределу с наблюдаемым порядком ≈2.7; к D = 32 они
неразличимы. Но на грубой сетке Град заметно хуже: ошибка при D = 8 равна 0.097 против 0.060.
Для сравнения, staircase при D = 16 даёт 2.69 — то есть +6.7% к пределу, тогда как обе
субсеточные модели держатся в пределах +0.4%.
Зачем тогда Град. Его преимущество в статье — не геометрическая точность, а устойчивость
на турбулентных режимах (авторы пишут, что интерполяционные схемы «ограничены низкими числами
Рейнольдса, поскольку на границе возникают паразитные скачки») и естественная форма для
подвижных стенок: скорость стенки входит в целевые значения, а не отдельной поправкой.
В здешней канальной постановке преимущества по устойчивости воспроизвести не удалось: при росте
Re обе модели теряют счёт на одном и том же значении (Re ≈ 5·10⁴ при теле в 16 клеток), то есть
ограничивает не стенка, а что-то другое — вероятнее всего Zou–He при τ → ½. Поэтому умолчание —
bouzidi, а grad стоит держать в виду для будущих подвижных тел.
Ограничение реализации: --wall grad пока только на процессорном бэкенде; GPU при таком выборе
отказывается запускаться явно, а не считает молча по Bouzidi.
Паритет бэкендов и согласованность уровней
CPU (f64) и GPU (f32) на одной постановке совпадают до 4–5 значащих цифр шаг в шаг: ⟨ρ⟩ 1.04933 против 1.04934, Cd 2.339 против 2.338, ⟨γ⟩ 1.2645 против 1.2646. На Intel Iris Xe GPU даёт ≈105 MLUPS против ≈18 MLUPS у процессора.
Один и тот же случай с патчем ×2 и вовсе без измельчения (--refine 1) даёт St 0.1951 против
0.1970 и ⟨Cd⟩ 1.956 против 1.943 — связка уровней систематики не вносит.
Обтекание цилиндра против литературы
Постановка 480×240, D = 24, Re = 150, блокировка β = D/Ny = 0.1, умолчания решателя:
| величина | сырое | с поправкой на блокировку | литература (безгранич. цилиндр) |
|---|---|---|---|
| St | 0.1828 | 0.1645 | 0.183 |
| ⟨Cd⟩ | 1.448 | 1.173 | 1.33 |
| rms Cl | 0.383 | 0.310 | ~0.30 |
| ⟨Cm⟩ | 0.00002 | — | 0 (симметрия) |
Поправка: St×(1−β), Cd и rms Cl ×(1−β)². Сырое St и скорректированный rms Cl ложатся на литературу; Cd после поправки ниже на 12%. ⟨Cm⟩ ≈ 0 — контроль симметрии считывания силы.
Формы тел ведут себя физично. Прогон на каждую форму (260×130, размер 20, угол атаки 12°) даёт ожидаемый порядок сопротивления: профиль 0.44, эллипс 0.45, пластина 0.60, цилиндр 1.33, ромб 1.65, квадрат 2.38, треугольник 2.72. ⟨Cm⟩ ≈ 0 только у круга (−0.0002), которому угол атаки безразличен, а у несимметричных под углом тел он ненулевой (профиль +0.31, эллипс +0.15, пластина +0.13).
Мелкие отличия от питоновского прототипа
Решатель писался заново, не как порт, но пара мест разошлась с solver_2x_sdf намеренно:
внутри тела здесь не считается столкновение (эти популяции фиктивны — Bouzidi перекрывает всё,
что могло бы прийти из тела в жидкость; побочно статистика γ собирается строго по жидкости), а
рестрикция дополнительно пропускает узлы, у которых тонкий узел-источник лежит внутри тела.
Процессорный бэкенд работает в f64, GPU-бэкенд — в f32.
Продольная акустика канала: почему поток может «дышать»
Самая заметная ловушка этой постановки, и её стоит понимать до первого запуска.
Граничное условие с заданной скоростью на входе акустически есть жёсткий поршень: оно отражает продольные волны с коэффициентом +1. Выход по давлению — наоборот, открытый конец. Вместе они делают из канала четвертьволновый резонатор с пучностью давления на входе и узлом на выходе:
период основной моды = 4·Nx/c_s шагов
затухание вязкостью ~ ν(π/2Nx)² — на длинном домене практически ноль
Измерено на 480×240: период пульсации ⟨ρ⟩ 3332 шага против расчётных 4·Nx/c_s = 3325 (0.2%), первый ноль автокорреляции на 827 шагах = ровно Nx/c_s (четверть периода). За 30000 шагов амплитуда упала на 3.8% — то есть мода не гаснет вообще. Ничто её не подкачивает; это звон от старта, запертый в почти без потерь резонаторе.
Отсюда умолчания:
--init uniform— домен сразу заполнен набегающим потоком, вход включён на полную. Старт из покоя (--init rest) разгоняет весь столб жидкости и закачивает моду; при разгоне за 1000 шагов против акустического пробега 831 шаг это для звука удар.- губка перед выходом включена и подобрана по домену (
nx/12, не меньше 16 столбцов, с запасом до патча). Отключается--sponge-len 0. --outlet extrapolate— нуль-градиент поперечной скорости; жёсткий ноль отражает вихри дорожки обратно к телу.
Эффект умолчаний на той же постановке:
| размах ⟨ρ⟩ | пульсация u′/U | |
|---|---|---|
| старт из покоя, без губки | 0.1307 | 75% |
| умолчания | 0.0017 | 1.0% |
Заодно выправились и сами числа: St 0.183 вместо 0.194, rms Cl 0.38 вместо 0.84, ⟨ρ⟩ 1.0000.
Отчёт печатает период моды, время её вязкого затухания и измеренную пульсацию в конце прогона, с явным предупреждением, если она превысила 5% от U.
Дальше
- σ·n-кросс-чек силы (интеграл тензора напряжений по контуру) как независимая проверка GMEM;
- согласованные начальные условия по образцу работы 2024 года: там ρ и старшие моменты получают, решая ∂ρ/∂t + ∇·(ρu₀) = D∇²ρ до стационара, что убрало бы и остаточный стартовый импульс от появления тела в потоке;
- подвижные и вращающиеся тела: GMEM уже записан в галилей-инвариантной форме и принимает скорость стенки на линке, но подача этой скорости не подключена;
- несколько тел одновременно (сейчас — одно тело на выбор из семи форм).