目录流体模拟:NeighborHood Search前言1. Uniform Grids(均一网格)2. Spatial Hashing(空间哈希)3. HLSL核心代码3.1计算哈希值3.2 基数排序3.3 当前网格的起始与结束地址参考资料流体模拟:NeighborHood Search前言领域搜索(NeighborHood Search)对于流体模拟仿真是一个非常重要的问题,实现一个高效的领域
转载 2024-01-08 11:01:15
240阅读
记录流体模拟的学习历程:(一)基于opengl的质点弹簧系统最近开始学习的流体仿真,发现参考资料真的比较少,所以在此记录本人学习流体仿真的历程,希望以后可以坚持更新到我能完美的模拟出各种流体效果,也希望能给来看的人提供一些帮助。最近在读《fluid engine development》这本书,真的很好用,读完了第一章,想基于作者给出的算法做出一个质点弹簧系统,但是由于个人原因,不想配置作者书上源
转载 2023-10-19 09:39:36
271阅读
# Python流体仿真简介 流体仿真是计算机图形学和物理模拟中的一个重要领域。它使我们能够模拟液体和气体的行为,应用于游戏开发、电影特效、工程设计等多个领域。在这篇文章中,我们将探讨如何使用Python进行简单的流体仿真,包括基本的物理原理以及一些代码示例。 ## 流体动力学基础 流体动力学(Fluid Dynamics)是研究流体(液体和气体)运动的科学,主要涉及以下几个基本方程: 1
原创 8月前
194阅读
可以作为入门ANSYS流体仿真的第一个实例,基本上跟着操作一遍就能熟悉流程了。视频教程和截图来源于b站UP主 怂管木觉兽 :(1) (2) (3) 找了好久才找到的超级详细的教程!力荐仿真题目:分析层流还是湍流:雷诺数:物性参数:20℃水的粘度和密度(提前查询,在仿真中设置)步骤:1 前处理1.将仿真问题抽象成2D或者3D模型;2.将几何模型刨分成计算用的网格。1.1 设置流体域(Geometry
二维的NS-方程:  这个方程一定要拆分成部分才能解出来。这里面我感觉只要把泊松方程解法搞定,基本快出山写最简单的 "计算流体" 完全没问题以下是做了个初始的source field,用python numpy 先快速撸了一遍算法。 并且重新实现3d版本在Houdini中,houdini有更好的可视化.velocity advection 是RK2,density a
转载 2023-11-27 22:45:17
193阅读
# Python流体模拟仿真 ## 介绍 流体模拟是一种使用计算机模拟流体行为的技术。它可以应用于许多领域,如气象学、航空航天工程、汽车工程等。Python是一种功能强大且易于使用的编程语言,可以用于流体模拟仿真。本文将介绍如何使用Python进行简单的流体模拟仿真,并提供代码示例。 ## 准备工作 首先,我们需要安装Python和一些流行的科学计算库,如NumPy和Matplotlib。
原创 2023-08-01 18:29:35
803阅读
        经常听到客户反馈,某某分布式多机集群、某某云计算平台,在集群上做计算还不如普通电脑快,高性能计算集群做工程仿真计算效率很低,花了一大笔经费,经过一年多的方案论证、审批通过、采购、交货、使用,但集群性能表现很差。         看似高性能集群的计算服务器、存储服务器、管理服务器、in
# Python流体仿真包简介 流体仿真是计算机图形学和物理模拟中的一个重要领域,它在动画、游戏设计、科学计算等多个领域都有广泛应用。本文将介绍一个流行的Python流体仿真包,并通过代码示例帮助读者理解如何使用该包进行基本的流体模拟。 ## 什么是流体仿真流体仿真是对流体(如水、空气等)行为的计算模型。流体的行为通常是复杂的,因为它们受多种因素的影响,如速度、密度、压力和温度等。在计算
原创 2024-09-22 06:09:58
135阅读
源码:拖动框框,可以让流体出现惯性现象(是这说法么?+_+)。今儿在一个小日本网站上看到人家用as模拟流体运动,炫目无比,于是模仿做了个类似的效果。下面主要讲其中涉及到的数学物理知识。关于流体运动,上网查了下,捞到一些公式。由于用用在程序用模拟粒子运动,而不是进行精确的科学计算,所以,本人特意将公式化为最简,将一些能默认的系数默认,能忽悠的函数忽悠,得出效率和效果比较平衡的算法(其中两个光滑核函数
FLUENT仿真经典案例#4-平版印刷墨斗仿真       01工况介绍墨斗实物下图1,墨腔即为流体区域,则简化得到流体区域分析模型如图2。图1 墨斗实物图2 墨斗流体域模型假定油墨无沿墨斗辊轴向的流动,即墨斗中油墨的流动可以看作是二维流动,所以选择墨键上与墨斗辊轴向方向垂直的任意一平面作为计算面建立二维计算模型。为计算方便,将该模型中墨斗辊弧和油墨出口的交
# Python实现流体仿真 ## 流程步骤 以下是实现Python流体仿真的步骤: | 步骤 | 操作 | 代码 | | --- | --- | --- | | 1 | 安装Python | 无需代码 | | 2 | 安装流体仿真库 | `pip install fluidsim` | | 3 | 导入所需库 | `import fluidsim` | | 4 | 创建流场对象 | `fl
原创 2024-04-29 04:30:06
93阅读
是新朋友吗?记得先点蓝字关注我哦~由于仿真软件需要耗费大量计算资源,许多计算机辅助工程 (CAE) 应用都可以从 GPU 的并行处理能力中大受裨益。与 CPU 相比,GPU 的密度更高而总体拥有成本更低,因此具有明显的性价比优势,今天为大家分享基于CFD领域的GPU加速体验。计算流体仿真力学,英文全称Computational Fluid Dynamics,缩写为CFD,它是数值数学和计算机
# 基于 PyTorch 的流体仿真入门 流体仿真是计算机图形学和物理仿真领域中的一个重要研究方向。随着计算机的性能不断提高,流体仿真在游戏、电影特效以及科学计算等方面得到了广泛应用。本文将介绍如何使用 PyTorch 实现基本的流体仿真,帮助你入门这一领域。 ## 1. 什么是流体仿真流体仿真是对流体(如水、空气等)运动和行为的计算模型。它涉及到流体动力学的基本原理,包括流体的连续性、
原创 8月前
45阅读
描述 1、稳压原理R3和Z1构成简单的稳压电路,当VIN的电压高于Z1的稳压值Vz时,Z1的负极被稳压在Vz;Z1的负极连接到三极管的基极,三极管发射极E是输出,形成了一个射极跟随器,也就是说,E极的电压随着B电压变化而变化,BE之间有一个压降,一般硅管0.7V左右,假设B极是6.7V,那E极就是6.7-0.7=6V,综上可得VOUT=Vz-Vbe,可以根据VOUT来选择合适的稳压管。2
# Python流体仿真软件开发 随着计算机科学的发展,流体仿真在计算机图形学、工程模拟和物理实验中扮演着越来越重要的角色。流体仿真能够模拟液体和气体的运动,为动画制作、科学研究和工程设计提供支持。本文将探讨如何使用Python开发一个简单的流体仿真软件,并提供相关代码示例。 ## 流体仿真的基本原理 流体仿真的核心原理在于物理规则,尤其是纳维-斯托克斯方程(Navier-Stokes Eq
原创 8月前
104阅读
# Python 流体力学仿真入门指南 ## 一、引言 流体力学仿真是一项复杂而重要的计算机科学任务,广泛应用于物理模拟、工程设计和科学研究等领域。在这篇文章中,我们将逐步指导你如何使用 Python 进行流体力学仿真。我们将明确每一步的目的、所需的代码,并加以详细注释,帮助新手快速上手。 ## 二、流程概述 以下是我们进行流体力学仿真的基本流程: | 步骤编号 | 步骤描述
原创 9月前
286阅读
流体动力学简述在物理学和工程学中,流体动力学是流体力学的一个分支学科,它描述了流体——液体和气体的流动。 它有几个子学科,包括空气动力学(研究空气和其他运动中的气体)和流体动力学(研究运动中的液体)。 流体动力学具有广泛的应用,包括计算飞机上的力和力矩、确定通过管道的石油质量流量、预测天气模式、了解星际空间中的星云和模拟裂变武器爆炸。流体动力学提供了一个系统结构——它是这些实践学科的基础——它包含
目前很容易使用 python和matplotlib生成2D streamplot,因为最近 streamplot由Tom Flannaghan和Tony Yu合并到matplotlib. 虽然可以使用matplotlib生成某些类型的3D绘图,但目前不支持3D streamplots.然而,python绘图程序mayavi(提供基于vtk的绘图的python接口)能够使用其flow()功能的3D
之前曾经注意过Material中纹理的属性都有Tiling和Offset,但没有深究过其用途,今天才知道竟然可以利用Offset做uv动画,从而完成各种有趣的动画,比如流光效果!流过效果即通常一条高光光在物体上划过,模拟高光移动照射物体的效果,之前是使用Shader每帧传递一个Offset值,修改高光纹理采样的uv,从而达到其效果。这样的敝处在于需要自己实现Shader,简单的同一速度移动是很容易
WPF的一大特性就的动画系统,使用动画能够实现很多在WinForm很难实现的效果。最近在网上偶然看到大神用WPF动画实现对象沿特定路径正向或反向移动的效果,就想参考着自己试一试。1.简单路径动画先来一个最简单的路径动画,一个方块加一条线段,让方块从线段起点移动到线段终点。前台页面代码如下:<Grid> <Grid.RowDefinitions>
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5