О развитии интерактивной информационно-расчетной системы для задач газовой динамики и междисциплинарных исследований



On the development of the interactive information and modeling system for gas dynamics and multidisciplinary research

This paper describes the general idea and implementation of the improved Interactive information and modeling system (IIMS) – an integrated environment that combines com-putational modules for modeling aerodynamics and aerothermodynamics of re-entry space vehicles with a large collection of various information materials on this topic. The paper describes and illustrates changes to the internal architecture and interface of the system. Examples of computation and information windows are presented together with the integrated visualization system. The system has a unified implementation for Windows and Linux operation systems and can be deployed on any modern high-performance personal computer. Support of personal computers based on the Elbrus architecture has also been implemented.

Gas dynamics, computational aerodynamics, interactive information and simulation system, computer graphics.


Том 22, выпуск 4, 2021 год



В статье описывается общая концепция и реализация модернизированной Интерактивной информационно-расчетной системы (ИИРС) – интегрированной среды, которая позволяет объединять вычислительные модули для моделирования аэродинамики и аэротермодинамики спускаемых космических аппаратов с большим количеством информационных материалов по данной тематике. В работе проиллюстрированы изменения внутренней архитектуры и интерфейса Системы. Приведены примеры вычислительного и информационного окон Системы, а также встроенной системы визуализации. Система имеет кроссплатформенную реализацию для операционных систем Windows и Linux, что позволяет ее использовать на любом современном высокопроизводительном персональном компьютере. Также реализована поддержка Системой персональных компьютеров с архитектурой «Эльбрус».

Газовая динамика, вычислительная аэродинамика, интерактивная информационно-расчетная система, компьютерная графика.


Том 22, выпуск 4, 2021 год



1. Железнякова А.Л., Суржиков С.Т. Поле течения около космического аппарата FIRE II под углом атаки // Физико-химическая кинетика в газовой динамике. 2010. Т. 9. http://chemphys.edu.ru/issues/2010-9/articles/139/
2. Surzhikov S.T. Radiative-convective heat transfer of a spherically shaped space vehicle in Carbon dioxide // High Temperature. 2011. Vol. 49. Pp. 92–107
3. Surzhikov S.T. Coupled radiative gasdynamic interaction and non-equilibrium dissociation for large-scale returned space vehicles // Chemical Physics. 2012. Vol. 398. Pp. 56–63
4. Shang J.S., Surzhikov S.T. Nonequilibrium radiative hypersonic flow simulation // Progress in Aerospace Sciences. 2012. Vol. 53. Pp. 46–65
5. Surzhikov S.T. Radiative-collisional models in non-equilibrium aerothermodynamics of entry probes // J. Heat Transfer. 2012. Vol. 134. 031002
6. Surzhikov S.T. Two-dimensional numerical analysis of flow ionization in the RAM-C-II flight experiment // Russian J. Physical Chemistry B. 2015. Vol. 9. Pp. 69–86
7. Bessonov O.A., Silvestrov P.V. On the concept of the interactive information and simulation system for gas dynamics and multiphysics problems // Journal of Physics: Conference Series. 2017. Vol. 815. 012019
8. Сильвестров П.В, Бессонов О.А., Рыбаков А.Н. О концепции интерактивной информационно-расчетной системы для задач газовой динамики и междисциплинарных исследований // Физико-химическая кинетика в газовой динамике. 2019. Т. 20. вып. 4. http://chemphys.edu.ru/issues/2019-20-4/articles/864.
9. Tecplot Home – CFD visualization & analysis post-processing software. https://www.tecplot.com/
10. Паклин Н. Б., Орешков В. И. Визуализация данных // Бизнес-аналитика. От данных к знаниям. СПб.: Питер, 2013. С. 173–210
11. Bessonov O.A., Silvestrov P.V. Development of a visualization module for aerogasdynamic computations // Journal of Physics: Conference Series. 2018. Vol. 1009. 012035
12. Сильвестров П.В, Бессонов О.А., Ярмолюк В.Н. Концепция создания отечественного визуализатора результатов аэротермогазодинамических расчетов // Физико-химическая кинетика в газовой динамике. 2018. Т. 19. вып. 2. http://chemphys.edu.ru/issues/2018-19-2/articles/725.
13. Назаров В.С., Ларина Е.В., Смоляков А.А., Иванов И.Э., Крюков И.А. Численное исследование сверхзвукового обтекания затупленного конуса // Вестник компьютерных и ин-формационных технологий. 2017. № 8. – с. 24-29. DOI: 10.14489/VKIT.2017.08.PP.024-029.
14. Яцухно Д.С. Численное моделирование аэродинамики волнолетов построенных на скачках уплотнения различной формы // Физико-химическая кинетика в газовой динамике. 2020. Т. 21, вып. 1. http://chemphys.edu.ru/issues/2020-21-1/articles/881/