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产品描述

HYPAR是标准二维和三维HYDRUS计算模块的并行版本。(h2d_calc.exe and h3d_calc.exe)
HYPAR使用并行计算工具和技术来有效利用多核以及多处理器计算机的优势并且显著加快耗时的模拟,尤其是那些需要大量的有限元素
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图形用户界面
一个基于微软Windows图形用户界面(GUI)管理的运行HYDRUS的输出需求,以及网格设计和编辑、参数配置、问题执行和结果可视化。HYDRUS还包括一组控件,允许用户创建一个流和运移模型,并对运行中的图形进行分析。使用空间和横截面查看和线图来检查输入和输出。HYDRUS图形用户界面的主程序单元定义了系统整体的计算环境。这个主模块控制程序的执行并确定哪些其他可选的工具是必要的。该模块还包含一个项目管理器和两个预处理和后处理单元。预处理单元包括所有必要的参数规格,如成功运行HYDRUS FORTRAN语言代码、相对简单的矩形和六面体传输域的网格生成器、用于非结构化有限元网格的复杂二维和三维域的网格生成器、一个小目录的土壤水力属性和从土壤结构数据的Rosetta Lite程序生成土壤水力属性。

自动生成有限元网格
数据预处理涉及二维流动区域规范,具有任意形状连续的折线、圆弧、样条函数、域边界的离散化和一个非结构化的有限元网格的下一个版本。HYDRUS(标准版)带有一个可选的网格生成程序,Meshgen可以生成一个非结构化有限元网格的二维域。HYDRUS基于Delaunay推论,已经被无缝集成到HYDRUS环境里了。在没有Meshgen程序的情况下,HYDRUS GUI提供了一个简单、结构化网格的自动构建选项(Lite版本)。三维版本是在Lite和Standard版本下添加了*的相同或不同厚度的层数。HYDRUS 3D专业版有一个三维网格生成程序(GENEX和T3D),为通用三维域生成非结构化有限元网格。

后处理
输出图形包括水含量、流速、浓度、温度在空间或横断面视图的2D等高线(等值线或彩色光谱)。图形输出还包括速度矢量图、彩色边缘、颜色的点、连续的时间步的图形显示和动画以及选定的边界或内部截面线图。用户可以将感兴趣的区域缩放,横截面视图的垂直刻度也可以放大。网格还可以展示边界和编号的三角形、边缘和点。观察点可以添加到网格的任何地方。网格和/或空间分布结果(压力头、水含量、速度、浓度和温度)的视图都使用高分辨率彩色或灰阶值。界面还包括一个内容丰富的在线帮助菜单。

域和有限元网格区域
为了简化复杂的运移几何图形的工作,这些图形可以划分为简单的部分称为Section. 只有这些简单的部分可以在视图窗口中显示,而剩下的部分被隐藏。一共有两种类型的Section:基于几何对象的和基于有限元网格的。可以同时显示多个section。使用各种命令可以切断和隐藏不需要的运移区域部分。
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后处理
输出图形包括水含量、流速、浓度、温度在空间或横断面视图的2D等高线(等值线或彩色光谱)。图形输出还包括速度矢量图、彩色边缘、颜色的点、连续的时间步的图形显示和动画以及选定的边界或内部截面线图。用户可以将感兴趣的区域缩放,横截面视图的垂直刻度也可以放大。网格还可以展示边界和编号的三角形、边缘和点。观察点可以添加到网格的任何地方。网格和/或空间分布结果(压力头、水含量、速度、浓度和温度)的视图都使用高分辨率彩色或灰阶值。界面还包括一个内容丰富的在线帮助菜单。

域和有限元网格区域
为了简化复杂的运移几何图形的工作,这些图形可以划分为简单的部分称为Section. 只有这些简单的部分可以在视图窗口中显示,而剩下的部分被隐藏。一共有两种类型的Section:基于几何对象的和基于有限元网格的。可以同时显示多个section。使用各种命令可以切断和隐藏不需要的运移区域部分。

系统要求
操作系统
Windows XP / Windows Vista (32 or 64bit) / Windows 7 (32 or 64bit) / Windows 8 (32 or 64bit)
2 GHz X86 CPU
2 MB RAM
10 GB的硬盘空间,至少500 MB 的安装空间
分辨率1024 x 768 像素

推荐系统配置
使用HYDRUS 3D的模型,推荐的系统配置为:
操作系统Windows 7 (32-bit或64-bit)
3GHz或更高的多核CPU
4 GB RAM (64-bit系统8GB)
500 GB 硬盘空间

The HYDRUS program is a finite element model for simulating the two- and three-dimensional movement of water, heat, and multiple solutes in variably saturated media. The HYDRUS program numerically solves the Richards equation for saturated-unsaturated water flow and convection-dispersion type equations for heat and solute transport. The flow equation incorporates a sink term to account for water uptake by plant roots. The heat transport equation considers movement by conduction as well as convection with flowing water. The governing convection-dispersion solute transport equations are written in a very general form by including provisions for nonlinear nonequilibrium reactions between the solid and liquid phases, and linear equilibrium reaction between the liquid and gaseous phases. Hence, both adsorbed and volatile solutes, such as pesticides, can be considered. The solute transport equations also incorporate the effects of zero-order production, first-order degradation independent of other solutes, and first-order decay/production reactions that provide the required coupling between the solutes involved in the sequential first-order chain. The transport models also account for convection and dispersion in the liquid phase, as well as diffusion in the gas phase, thus permitting the model to simulate solute transport simultaneously in both the liquid and gaseous phases. At present, HYDRUS considers up to fifteen solutes, which can either be coupled in a unidirectional chain or move independently of each other. Physical nonequilibrium solute transport can be accounted for by assuming a two-region, dual porosity type formulation, which partitions the liquid phase into mobile and immobile regions. Attachment/detachment theory, including the filtration theory, is included to simulate transport of viruses, colloids, and/or bacteria.
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