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EFDC控制输入文件配置

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  •      文件类型:DOC


简介:
《EFDC控制输入文件配置》是一份详细指导手册,旨在帮助用户了解并正确设置环境流体动力学模型(EFDC)所需的控制参数及输入文件。通过优化这些设置,可以提高模型在模拟水质、水流等环境因素方面的准确性和效率。 EFDC(环境流体动力学代码)模型是一个先进的数值工具,用于模拟水动力学、水质及生态系统。其中的控制输入文件通常命名为`efdc.inp`,它是运行模型的关键配置文件,定义了模拟所需的参数、边界条件和计算选项。 标题卡(CARD 1)设置运行文件的标题,便于用户识别不同的模拟任务,并帮助组织工作流程。理解此文件对于初学者来说非常重要,因为它有助于学习如何使用EFDC模型进行水环境研究。 在EFDC中,“Isresti”与“Isresto”参数控制着重启和输出重启文件的功能。“Isresti”用于从`restart.inp`读取初始条件以开始模拟;而“Irestore”则确定何时生成包含当前状态的“Restart.out”。 ISLOG是一个开关,当设置为1时会开启日志记录功能,保存在EFDC.LOG中。ISPAR选择模型执行方式:0代表单处理器运行模式,1和2分别表示不同的并行处理策略。 其他控制参数包括“ISDIVEX”、“Isnegh”、“ISMMC”,这些开关管理模拟过程中特定的行为或输出信息。“ISHOW”用于显示流场条件,“ISHP”打开质量平衡检查等操作的设置。 CARD 3中,设定了解决外部模式求解问题时使用的参数和开关。例如,超松弛参数“RP”的值通常设为1.8以提高迭代求解效率;目标方差“RSQM”需要根据网格数量及时间步长进行调整。此外,“ITRM”定义了最大迭代次数,“IRVEC”控制线性方程求解器类型等。 在CARD 4中,有用于长期质量输运的开关参数设置。“ISLTMT”,“ISSSMMT”,以及“ISIA”等决定模型是否仅计算质量输运及如何处理这些过程。此外,还有与隐式长期对流平均相关的其他具体参数如“RPIA”。 CARD 5涉及动量对流和水平扩散选项的设定。“ISCDMA”用于选择动量对流格式,“ISHDMF”开启水平动量扩散功能等。 EFDC控制输入文件是模型的核心,它决定了模拟所采用的物理过程、计算策略及输出信息。通过细致地调整这些参数,用户可以定制出满足特定研究需求的水环境模型。理解和掌握这些设置对于高效使用EFDC进行相关科学研究至关重要。

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客服
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  • EFDC
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    《EFDC控制输入文件配置》是一份详细指导手册,旨在帮助用户了解并正确设置环境流体动力学模型(EFDC)所需的控制参数及输入文件。通过优化这些设置,可以提高模型在模拟水质、水流等环境因素方面的准确性和效率。 EFDC(环境流体动力学代码)模型是一个先进的数值工具,用于模拟水动力学、水质及生态系统。其中的控制输入文件通常命名为`efdc.inp`,它是运行模型的关键配置文件,定义了模拟所需的参数、边界条件和计算选项。 标题卡(CARD 1)设置运行文件的标题,便于用户识别不同的模拟任务,并帮助组织工作流程。理解此文件对于初学者来说非常重要,因为它有助于学习如何使用EFDC模型进行水环境研究。 在EFDC中,“Isresti”与“Isresto”参数控制着重启和输出重启文件的功能。“Isresti”用于从`restart.inp`读取初始条件以开始模拟;而“Irestore”则确定何时生成包含当前状态的“Restart.out”。 ISLOG是一个开关,当设置为1时会开启日志记录功能,保存在EFDC.LOG中。ISPAR选择模型执行方式:0代表单处理器运行模式,1和2分别表示不同的并行处理策略。 其他控制参数包括“ISDIVEX”、“Isnegh”、“ISMMC”,这些开关管理模拟过程中特定的行为或输出信息。“ISHOW”用于显示流场条件,“ISHP”打开质量平衡检查等操作的设置。 CARD 3中,设定了解决外部模式求解问题时使用的参数和开关。例如,超松弛参数“RP”的值通常设为1.8以提高迭代求解效率;目标方差“RSQM”需要根据网格数量及时间步长进行调整。此外,“ITRM”定义了最大迭代次数,“IRVEC”控制线性方程求解器类型等。 在CARD 4中,有用于长期质量输运的开关参数设置。“ISLTMT”,“ISSSMMT”,以及“ISIA”等决定模型是否仅计算质量输运及如何处理这些过程。此外,还有与隐式长期对流平均相关的其他具体参数如“RPIA”。 CARD 5涉及动量对流和水平扩散选项的设定。“ISCDMA”用于选择动量对流格式,“ISHDMF”开启水平动量扩散功能等。 EFDC控制输入文件是模型的核心,它决定了模拟所采用的物理过程、计算策略及输出信息。通过细致地调整这些参数,用户可以定制出满足特定研究需求的水环境模型。理解和掌握这些设置对于高效使用EFDC进行相关科学研究至关重要。
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