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Spectral/HP Element Methods for Computational Fluid Dynamics - Karniadakis, George

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        Avis sur Spectral / Hp Element Methods For Computational Fluid Dynamics Format Relié  - Livre Sciences de la vie et de la terre

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        Présentation Spectral / Hp Element Methods For Computational Fluid Dynamics Format Relié

         - Livre Sciences de la vie et de la terre

        Livre Sciences de la vie et de la terre - Karniadakis, George - 01/08/2005 - Relié - Langue : Anglais

        . .

      • Auteur(s) : Karniadakis, George - Sherwin, Spencer J.
      • Editeur : Oup Oxford
      • Langue : Anglais
      • Parution : 01/08/2005
      • Format : Moyen, de 350g à 1kg
      • Nombre de pages : 676
      • Expédition : 1383
      • Dimensions : 24.6 x 17.4 x 40.0
      • ISBN : 9780198528692



      • Résumé :
        Spectral methods have long been popular in direct and large eddy simulation of turbulent flows, but their use in areas with complex-geometry computational domains has historically been much more limited. More recently the need to find accurate solutions to the viscous flow equations around
        complex configurations has led to the development of high-order discretization procedures on unstructured meshes, which are also recognized as more efficient for solution of time-dependent oscillatory solutions over long time periods. Here Karniadakis and Sherwin present a much-updated and expanded
        version of their successful first edition covering the recent and significant progress in multi-domain spectral methods at both the fundamental and application level. Containing over 50% new material, including discontinuous Galerkin methods, non-tensorial nodal spectral element methods in simplex
        domains, and stabilization and filtering techniques, this text aims to introduce a wider audience to the use of spectral/hp element methods with particular emphasis on their application to unstructured meshes. It provides a detailed explanation of the key concepts underlying the methods along with
        practical examples of their derivation and application, and is aimed at students, academics and practitioners in computational fluid mechanics, applied and numerical mathematics, computational mechanics, aerospace and mechanical engineering and climate/ocean modelling.

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