<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی امیرکبیر</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه مهندسی مکانیک امیرکبیر</JournalTitle>
				<Issn>2008-6032</Issn>
				<Volume>53</Volume>
				<Issue>شماره 3 (Special Issue)</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Accurate and faster than real-time simulation of indoor airflow by using fast fluid dynamics</ArticleTitle>
<VernacularTitle>شبیه‌سازی دقیق و سریعتر از زمان واقعی جریان هوا در ساختمان با استفاده از دینامیک سیالات سریع</VernacularTitle>
			<FirstPage>1839</FirstPage>
			<LastPage>1860</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">3865</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22060/mej.2020.17222.6538</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>میرمسعود</FirstName>
					<LastName>سیدی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد/ دانشگاه تربیت مدرس</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>هادی</FirstName>
					<LastName>پاسدار شهری</LastName>
<Affiliation>تربیت مدرس * مهندسی مکانیک</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>15</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The multizone model is one of the most popular models for simulating indoor energy and airflow; however, its basic problem is that it cannot provide detailed and accurate airflow information. Computational fluid dynamics can be used to obtain detailed airflow information but is restricted due to its high computational cost. Therefore, it is necessary to develop a model which can provide detailed airflow information with reasonable accuracy and computational time. In this study, fast fluid dynamics, which has an unconditionally stable algorithm, is proposed. To investigate this model, four case studies of flow in a lid-driven cavity, flow in a channel, natural and forced flow convention are analyzed, and the results are compared and validated with computational fluid dynamics, experimental data, and analytical solution. The main focus of this study is increasing the computational speed of fast fluid dynamics. For this purpose, the sequence of equations has been modified and suitable numerical methods have been applied to solve each equation. Using the proposed fast fluid dynamics solver, the simulation time of the case studies has decreased between 52 to 94 percent compared to computational fluid dynamics and faster than real-time simulation has been achieved on a conventional computer system.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;یکی از مرسوم&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;ترین روش&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;های مدلسازی انرژی در ساختمان، روش چند ناحیه‌ای است. مشکل اساسی این روش عدم توانایی ارائه اطلاعات جزئی و دقیق از جریان هوا می&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;باشد. برای دستیابی به اطلاعات جزئی‌تر می&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;توان از روش&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‎&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; دینامیک سیالات محاسباتی استفاده نمود، اما زمان محاسبات طولانی، کاربرد این روش را محدود می&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;سازد. بنابراین نیاز است از روشی با سرعت محاسبات بالا با توانایی ارائه جزئیات جریان هوا با دقت کافی استفاده نمود. بدین منظور در این پژوهش روش دینامیک سیالات سریع که دارای الگوریتم حل بدون قید و شرط پایدار می‌باشد ارائه شده است. برای بررسی این روش، چهار مسئله جریان درون حفره، جریان درون کانال، جریان با جابجایی طبیعی و جریان با جابجایی اجباری بررسی شده و نتایج با داده&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;های آزمایشگاهی، نتایج تحلیلی و نتایج&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‎&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; دینامیک سیالات محاسباتی مقایسه و صحه&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;گذاری شده است. تمرکز اصلی این پژوهش، افزایش سرعت حل به روش دینامیک سیالات سریع می&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;باشد. بدین منظور زنجیره معادلات اصلاح شده و از روش عددی مناسب برای حل معادلات استفاده شده است. با بکارگیری این حلگر، زمان شبیه&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;سازی مسائل فوق بین 52 تا 94 درصد نسبت به روش دینامیک سیالات محاسباتی کاهش یافته و شبیه&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;سازی آن&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;ها به صورت سریعتر از زمان واقعی روی یک سیستم کامپیوتری معمولی میسر شده است.&lt;/strong&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دینامیک سیالات سریع</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دینامیک سیالات محاسباتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبیهسازی جریان سیال</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تهویه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبیه‌سازی انرژی در ساختمان</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://mej.aut.ac.ir/article_3865_866d90e0921ac7b024b47d672445a086.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
