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EE Modeling System(EEMS) - 环境流体建模软件

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EE Modeling System(EEMS)是用于流体动力学、沉积物输送、有毒物质输送和富营养化的建模包。EE Modeling System(EEMS)蕴含EFDC+、EFDC_Explorer(EE)和CVLGrid。

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为什么选择EEMS?

EEMS是一些重要环境组织的水资源建模选择的软件 ,由于它拥有高效、正确性和用户敦睦的特点。

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效能

EE的设计思考到了用户。GUI无需破费数周到数月的功夫来确定必要哪些输入文件、文件体式以及若何颁布处置模型了局。EFDC+允许用户接见多核系统、现场集群或基于云的高机能推算(HPC)集群的全数推算能力 ,以比以往更快的运行仿照。这节俭了资源 ,并使建模者可能自负的追求解决规划。

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正确性

在项目中正确性很有援手 ,因而EFDC(EFDC+)版本已进行了沉大更新 ,以提供稳重、正确和不变的模型了局。不休提高EEMS的能力 ,以响应需要。

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发展沉点

一路头就领略建模工具不休发展以满足建模社区的需要。在开发过程中 ,提高了处置速度、扩大了职能、进行了推算改进并执行了谬误建复。对于每个版本 ,城市凭据用户输入持续改进和更新个性和职能。

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EFDC_Explorer(EE)—环境流体动力学代码的预处置和后处置器

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多职能地表水建模引擎 ,蕴含流体动力学、沉积物传染物和富营养化组件 ,旨在从一个、两个和三个维度仿照水生系统。

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方面使用的

图形用户界面(GUI)EFDC_Explorer(EE)在设计时思考到了用户。让每个版本的EFDC更易于使用城市对科学界有益 ,因而创建了EE以使EFDC建模过程更顺畅、更高效。EE削减了建模者破费数百幼时进行繁琐的数据输入和文本文件编纂的必要。此表 ,您将不再必要宽泛的编程知识或FORTRAN编译器。EE为构建模型提供了一个单一的散布过程。

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更高效

在EE之前 ,若是您想使用版本的EFDC创建流体动力学模型 ,您必要一到两年的功夫来创建、编纂、运行和校准模型。此刻 ,借助EE的输入工具、推算效能、一致性查抄、改进的处置速度和整体可用性改进 ,您只需一到两个月即可占有可行的复杂模型。

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特点

网格初始化

EFDC_Explorer(EE)能够方便天生笛卡尔网格或从各类第三方工具和代替建模系统导入网格。这允许您快捷构建和批改用于EEMS模型的网格。

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CVLGrid导入

EEMS的曲线正交网格天生工具CVLGrid旨在为EFDC+创建和编纂网格 ,只管它也合用于其他使用曲线网格的2D建模工具。EE已经过优化 ,能够导入CVLGrid文件并急剧天生EFDC+模型。

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创建笛卡尔网格

EE天生拥有均匀间距或可变网格间距的笛卡尔网格。您能够通过界说域领域和网格距离轻松天生矩形模型域D芄皇褂煤0断呶募在EE中指定更复杂的模型域。EE急剧轻便的模型天生工具可在模型开发的早期阶段进行急剧网格分辨率测试。

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导入第三方曲线网格

EE可能导入由第三方实用法式天生的复杂曲线模型 ,例如Delft RGFGrid体式文件(即GRD文件)、Grid95和SEAGrid ,以及通用的、基于单元的节点坐标文件。这意味着您能够在项目中利用现有工作 ,而无需返回并重新起头。

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导入其他模型网格

EE允许您从各类流体动力学模型(例如CH3D-WES、CH3D-IMS、ECOMSED和EFDC的先前版本)中急剧导入网格。EE还能够导入拥有多个子域的网格 ,蕴含能够使用EFDC+N/S和E/W单元衔接的断开衔接的子域。

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EFDC+——环境流体动力学代码

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图形用户界面(GUI) ,提供宽泛的预处置和后处置工具 ,以援手开发、校准和分析EFDC+模型。

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DSI通过选取EFDC的原始版本并提高其速度、不变性和正确性来创建EFDC+。

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速度

MPI/OMP混合

EFDC+此刻使用混合MPI/OMP域分化步骤来大幅改进模型运行功夫。使用集群系统 ,这种步骤可扩大到比其他步骤快25倍。MPI使您可能比以往更快的运行模型 ,以满足紧迫的项目期限 ,同时维持机能。

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不变

数值解

使用这种推算模型为复杂的水动力和水质问题开发稳重且靠得住的数值解决规划。

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正确性

Sigma-Zed子模型

使用Sigma-Zed垂直分层步骤正确仿照床高度急剧变动的系统 ,从而削减压力梯度误差。

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全耦合模型

使用耦合的模型节俭功夫并预防谬误。流体动力学模型和其他子模型之间不必要表部链接。沉积物、有毒物质或水质子模型都拥有本机链接 ,以提高速度和机能。

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守护和支持

与其他版本的EFDC代码分歧 ,EFDC+是集中守护和支持的。这意味着您占有一个用户代码改进和汇报您以为代码中可能存在的谬误的起源。

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SEDflume沉积物模型

作为EFDC+的一部门 ,您能够使用桑迪亚尝试室的SEDZLJ沉积物输运子模型 ,该模型结合了特定地址的侵蚀率(SEDflume)和剪切应力数据 ,同时维持物理上一致、统一的床荷载处置和悬挂负载。该模型现已得到进一步加强以支持有毒物质。

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特点

EFDC+是EFDC的新加强版本 ,EFDC是3D水动力和水质模型。DSI选取了EFDC的EPA版本并对其进行了改进 ,创建了EFDC+。自1998年以来 ,DSI一向在不休提升模型的流体动力学和不变性 ,同时也削减了运行功夫。

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温度

水温是地表水的物理个性之一 ,会影响密度效应和热效应对水质动力学和溶化度的影响。

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EFDC+为您提供了一系列选项来正确仿照水体中的表表热互换和太阳辐射衰减。多个推算蒸发选项可用于更好的代表您的系统。

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盐度

盐度变动通常比温度变动对河口分层的影响更大。在数百项钻研中 ,EFDC+已被证明能够成功预测河道和河口对与淡水流入的季节性变动和港口和船舶航路加深等人类活动有关的海洋盐度变动的响应。

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水工结构

要对现实物理前提进行真切的仿照 ,您可能必要思考人造结构 ,例如桥梁、闸门、涵洞、管路和/或堰。借助EFDC+ ,您能够使用尺度查找表步骤仿照这些结构 ,或利用加强的EFDC+职能 ,该职能使用典型水力结构的尺度水力方程来推算每个功夫步的适当流量。

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内部风浪

EFDC+与EFDC的EPA版本相比的一个优势是 ,EFDC+蕴含一个风浪子模型。这允许将功夫和空间变动的波浪前提直接耦合到EFDC+流体动力学。在您的EFDC+模型中 ,您能够选项允许这些前提影响床剪切应力 ,或者您也能够通过蕴含水柱上的辐射剪切应力来仿照波浪产生的电流。

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波浪作为

波浪作用能够对流体动力学和沉积物输送产生沉大影响。EFDC+能够链接到表部波浪建模了局 ,或者您能够在内部推算风力产生的波浪。

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表波联动

EFDC+已得到加强 ,可有效链接到表部风模型 ,例如SWAN模型输出。与内部风浪子模型一样 ,您能够选择蕴含或排除波浪产生的水流。

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CVLGrid—EFDC的曲线网格构建器

CVLGrid是一种网格天生工具 ,用于构建用于流体动力学模型的复杂二维(2D)曲线网格。CVLGrid旨在使网格构建过程急剧、直观且足够强、即便对于拥有挑战性的水体也是如此。

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构建复杂网格

CVLGrid时时用于天生复杂的网格(例如亚马逊河和圣华金-萨克拉门托河三角洲)和极度大的网格 ,超过50万个单元。

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对EE和EFDC进行了优化

网格构建工具已对EFDC+和全数旧版本的EFDC进行了优化。您能够直接从CVLGrid创建EFDC+输入文件。

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为其他模型构建网格

EFDC+和其他流体动力学模型(例如ECOM、CH3D和DELFT3D)都必要二维曲线正交或笛卡尔网格。CVLGrid是支持急剧有效的构建这些网格的梦想工具。

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特点

网格建设

EFDC+和其他流体动力学模型(例如ECOM、CH3D和DELFT3D)都必要二维曲线正交或笛卡尔网格。CVLGrid被设计为支持有效的构建这些网格的工具。CVLGrid已被用于天生复杂的网格(例如下面的圣华金-萨克拉门托河三角洲)和极度大的网格(>500,000个单元)。

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布景图片

为了使网格的构建尽可能单一拥有物理代理性 ,CVLGrid提供了加载布景位图图像(蕴含地理参考Google地球图像)的选项 ,以显示模型域的地图。CVLGrid能够直接导入JGW、TFW等尺度地理参考图像。它还提供工具来援手您用于CVLGrid和EE的位图图像进行地理校准。

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为EFDC优化

由于全数EFDC模型都必要二维曲线正交网格 ,因而该网格构建工具已对EFDC+、EFDC_EPA和EFDC_Hydro进行了优化。使用EE建模系统(EEMS)时 ,CVLGrid是系统的一个集成部门 ,这一事实使网格构建过程更快 ,并允许您方便迭代和进行编纂。

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网格创建工具

显示布景图像/覆盖文件后 ,CVLGrid提供了一系列工具来创建网格。使用地理参考数据 ,您能够构建一系列离散块 ,而后顺次衔接它们 ,构建您的网格。网格分辨率、IJ方向、正交性等均可凭据必要进行迭代。您会发现宽泛的撤销/沉做职能在网格构建过程中很有效。

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网格/模型导入工具

CVLGrid允许您从现有模型中导入网格 ,蕴含险些传统的EFDC模型、ECOM和CH3D模型。导入后 ,您能够编纂和优化网格并将批改后的网格保留为新的EFDC+模型或以CVLGrid原生的网格体式保留。

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叠加工具

您能够导入、导出和编纂各类第三方覆盖和地皮天堑文件 ,以援手可视化您的模型域并在网格构建/编纂过程中为您提供领导。RGF网格、AutoCad DXF文件和ESRI状态文件是一些受支持的第三方文件。

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