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these approches numeriques pour la simulation du bruit a large ...

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Méthodes numériques 83<br />

<strong>la</strong> phase Advantia (1) s’est donc faite sur les champs sauvegardés au lieu des champs<br />

fournis instantanément par Proust. Enfin <strong>la</strong> phase Advantia (2) s’est faite norma-<br />

lement. Ce<strong>la</strong> a toutefois prouvé <strong>la</strong> faisabilité <strong>du</strong> calcul acoustique en parallèle. La<br />

phase Advantia (1) nécessite 1 jour de calcul monoprocesseur 7 , alors que le calcul<br />

aérodynamique s’étale sur plusieurs semaines, voire mois, en multi-processeur. La<br />

mise en parallèle <strong>du</strong> calcul acoustique sur un processeur dédié ne ralentirait donc<br />

pas le calcul aérodynamique.<br />

− mail<strong>la</strong>ge<br />

− conditions initiales<br />

− conditions limites<br />

Proust<br />

iterations<br />

t =t +Δt<br />

2<br />

domaine de<br />

resolution<br />

temporelle<br />

correction<br />

envergure<br />

<strong>pour</strong> LES<br />

1<br />

extraction<br />

<strong>du</strong> champ<br />

aerodynamique<br />

<strong>pour</strong> t=N.Δt<br />

signal temporel<br />

de pression<br />

acoustique<br />

extension stat.<br />

en 3D <strong>pour</strong> RANS<br />

Advantia (1)<br />

stockage des<br />

integrandes<br />

Advantia (2)<br />

Fig. 2.11 – Schéma <strong>du</strong> processus de calcul aéroacoustique.<br />

7. Calcu<strong>la</strong>teur Silicon Graphics Origin 3800.

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