Skip to search formSkip to main contentSkip to account menu

Nektar++

Nektar++ is a spectral/hp element framework designed to support the construction of efficient high-performance scalable solvers for a wide range of… 
Wikipedia (opens in a new tab)

Papers overview

Semantic Scholar uses AI to extract papers important to this topic.
2019
2019
Presently, during critical phases of flight like takeoff, landing or approach, aircrafts need systems as flaps or slats that… 
2018
2018
The generation of suitable, good quality high-order meshes is a significant obstacle in the academic and industrial uptake of… 
2018
2018
Исследование течений электропроводящей жидкости в магнитном поле становится актуальным по мере реализации планов строительства исследовательских и промышленных термоядерных реакторов. Такие установки содержат большое количество узлов сложной формы, в которых жидкие металлы движутся в присутствии магнитных полей. Эксперименты в этой области очень затратны, поэтому большая роль в исследовательских и проектных работах отводится численному моделированию. Авторами рассмотрено течение вязкой электропроводящей жидкости в трубе, изогнутой под углом в девяносто градусов. Жидкость протекает по трубе под действием градиента давления, магнитное поле направлено параллельно входному патрубку. Для моделирования течения использовался МГД-решатель, построенный на спектрально-элементной библиотеке Nektar++. Спектрально-элементный метод сочетает высокую точность спектральных и пространственную гибкость конечно-элементных методов. В настоящее время спектрально-элементные методы активно разрабатываются. Авторы обнаружили вторичные стационарные режимы магнитогидродинамического течения, которые отличаются от случая без магнитного поля: во входном патрубке образуется вихрь или противоток жидкости, тогда как отрыв потока в выходном патрубке подавляется магнитным полем. 
2017
2017
A new MHD solver, based on the Nektar++ spectral/hp element framework, is presented in this paper. The velocity and electric… 
2016
2016
Scientists and researchers face challenges in efficiently configuring their scientific computing tasks so that they can be run in… 
2015
2015
With CPU clock speeds stagnating over the last few years, ongoing advances in computing power and capabilities are being… 
2015
2015
We previously performed parameter sensitivity analysis in the Courtemanche-Ramirez-Nattel (CRN) human atrial cell model, and… 
2013
2013
As the capabilities and diversity of computational platforms continue to grow, scientific software is becoming ever more complex… 
2012
2012
The propagation of electrical activity in the human heart can be modelled mathematically by the bidomain equations. The bidomain… 
2012
2012
Software development, particularly of complex scientific applications, requires a detailed understanding of the problem(s) to be…