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1基于SPH方法的快速逼真流体表面张力仿真显示文摘随着计算机仿真技术的发展,流体的模拟仿真被广泛地应用于工程计算、游戏及电影特效中.逼真的流体仿真需要对流体的物理特性进行建模,基于物理的流体仿真是仿真领域最具挑战的研究内容之一.基于光滑粒子流体动力学(SPH)的流体仿真方法是目前最为常用的流体仿真无网格法,其粒子特性特别适合处理流体的建模问题,同时能够鲁棒稳定地解决流体仿真中的计算问题.但是,SPH方法无法实现精确的表面张力计算,无法获得逼真的流体仿真效果.SPH表面计算中的数值不稳定问题,引起的表面张力不真实、自由表面处粒子聚集、细节断裂等现象,严重影响流体自由表面处仿真的视觉效果.为解决该问题,提出一种面向SPH流体的快速逼真流体表面张力仿真方法.首先快速精确找到流体表面粒子,精准计算其表面粒子法向量,其次通过构建水平集网格用于边界处密度修正以更加准确地处理边界处的计算,最后提出近表面粒子间作用力模型以计算流体表面张力.实验结果表明该方法能实现逼真的流体表面张力仿真效果.袁志勇 徐标 廖祥云 2019计算机学报2019,42,9:4
2Visual Simulation of Multiple Fluids in Computer Graphics: A State-of-the-Art Report显示文摘在多重液体之间的各种各样的相互作用的现实主义的动画,可能经历阶段变化,是在计算机图形的一项挑战性的任务。多相的多液体现象的视觉范围盖住复杂纠缠的表面结构和富有的颜色变化,它能极大地在图形应用提高视觉效果。描述如此的现象要求更复杂的模型处理包含相互作用,动力学和多重阶段的空间分发的计算的挑战,它经常被包含并且难获得即时性能。最近,算法的一个多样的集合被介绍了基于管理实现复杂多液体现象物理法律和新奇 discretization 方法到当保证时,加速全面计算数字稳定性。由在多重液体的宽广题目通过最近的研究的目标现象排序,这份最先进的报告在计算机图形在多液体模拟上总结最近的进展。Bo Ren Xu-Yun Yang Ming C. Lin Nils Thuerey Matthias Teschner Chenfeng Li 2018Journal of Computer Science & Technology2018,33,3:2
3Augmented Flow Simulation Based on Tight Coupling Between Video Reconstruction and Eulerian Models显示文摘象把录像数据与纯基于物理的模拟相结合那样的混合途径在为计算机图形的最近的十年是流行的。关键动机是清楚地从数据驱动的方法和模型中央的数字模拟保留突出的优点,当克服两个的某些困难时。Eulerian 方法,广泛地在流动模拟被采用了,在常规笛卡儿的格子上存储象速度和密度那样的变量,从而,它能与被联系(容量) 一样的域上的录像数据。这份报纸为流动模拟建议一个新奇方法,它紧与身体上基于的模拟正在联合基于录像的重建并且在重新模拟期间使用有意义的物理属性。首先,我们重建从一个单个看法的录像的密度地。第二,我们作为优先用重建的密度地估计速度地。在反复的过程,当物理限制和每步的结果在 Eulerian 框架由获得的速度地被改正,压力设计能被对待。第三,我们使用重建的密度地和速度地与期望的新结果指导 Eulerian 模拟。通过录像数据的指导,我们能生产仔细匹配,真实景色在数据获得展出了的新流动。而且在 multigrid Eulerian 模拟,我们能产生不能从未加工的录像获得被创造的新视觉效果,与容易生产许多更视觉上有趣的结果并且同时尊重真物理属性的一个目标。我们与许多生气例子表明我们的混合方法的突出的优点。Feng-Yu Li Chang-Bo Wang Hong Qin Hong-Yan Quan 2018Journal of Computer Science & Technology2018,33,3:0
4面向多相流模拟的体积通量无散度SPH方法显示文摘针对高密度比多相流体模拟中存在的相间密度计算误差问题及产生的不合理对流运动模拟效果,提出一种基于体积通量无散度的隐式流体压强求解方法.首先,分析传统多相流模拟方法产生密度近似误差的原因;其次,提出“体积-压缩率”的关联计算方式,构建流体压缩率与压强间的线性关系;再次,分别设计恒定体积求解器和体积通量无散度求解器,以实现多相流模拟过程中流体体积的不可压缩性和速度场的无散度特性.为验证所提方法性能,以流体模拟方法DFSPH为对比对象,分别以模拟效果合理性、数值计算稳定性与收敛性为定性和定量评估指标,依次开展两相溃坝、热对流等多相流交互实验.结果表明,该方法能够实现高效、稳定的多相流交互模拟视觉效果,在同等多相流条件下较DFSPH方法耗费更少计算时间实现收敛,在各种复杂模拟场景中均具有良好的健壮性、有效性和可扩展性,尤其适用于高密度比流体交互模拟.徐衍睿 王笑琨 班晓娟 王佳敏 宋重明 王勇 2022计算机辅助设计与图形学学报2022,34,11:0
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