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并行運算的案例

MoldFlow多算例并行運算及多任務批量計算詳解 ¥19.98
備注: 本文主要應用場景,有2臺以上運算PC,或者同時有2個以上到案子分別提交到不同到PC上運算(MoldFlow不支持一個算例多個PC并行運算),使用JOB Manager直接在一臺PC上進行前后處理,求解時指定不同到案子在不同到PC上計算,不需要手動COPY前處理文件到其他PC或者在多臺PC上進行處理前后處理,便于分析人員管理數據,節省時間;直白一點,就是只在一臺PC上做前后處理,在多臺PC上做運算; MoldFlow 支持多個算例在一臺PC或者多臺PC上同時運算,很多小伙伴都是在一臺機子上設置好前處理文件,然后COPY到其他的PC上提交運算,這種方法很費勁而且不利于管理,下面將詳細的說明如何使用一臺主機的多個案子提交到多臺主機上進行運算的方法; 基本環境安裝: MoldFlow安裝包一般含有Moldflow Insight和Moldflow Synergy兩份安裝文件;很多小伙伴都搞不明白為啥軟件不整合到一個安裝包里,分開兩次安裝,很麻煩;這里要先解釋一下: Moldflow Synergy實際就是MlodFlow的前后處理軟件,其用來導入CAD模型,劃分網格,設置邊界工藝條件,結果后處理等; 而Moldflow Insight軟件實際就是MoldFlow的求解器,主要就是用來將前處理文件計算得到結果文件。
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LS-DYNA_MPP并行運算相關的關鍵字
*CONTROL_MPP_DECOMPOSITION_DISTRIBUTE_ALE_ELEMENTS 為了保證 ALE 單元均勻的分布到所有處理器 *CONTROL_MPP_IO_NOD3DUMP 禁止 dump 文件的輸出 *CONTROL_MPP_IO_NODUMP 禁止輸出 dump 文件和重啟動文件 *CONTROL_MPP_IO_NOFULL 禁止輸出完整的重啟動文件
「EDF開源CAE」YACS和OpenTURNS在核電站事故研究中的耦合應用
在這種情況下之前介紹的實驗設計(OpenTURNS)以及并行和耦合并行計算管理(YACS)就很有用了。在接下來的案例中我們將介紹利用Salome YACS和Salome OpenTURNS模塊耦合核安全嚴重事故分析軟件MAAP的應用案例。 耦合案例介紹 Salome的YACS模塊針對OpenTURNS模塊有專門的適配函數,可以允許在高性能并行機上進行并行運算管理。一般來說利用YACS和OpenTURNS進行耦合并行運算首先需要在本地定義好實驗以及計算流程,隨后交由并行機計算,最終得出可視化結果和分析。接下來我們將逐一介紹每一個步驟。 首先是參數定義和計算流程設置部分。在這個研究案例中我們定義了16個可能影響核電站嚴重事故過程的輸入參數以及1個作為研究對象的輸出量。這些輸入和輸出需要首先和計算流程一起被定義到YACS當中,最終生成一個xml格式的計算流程文件。如下圖所示,計算流程包括所有的輸入和輸出變量(分別放在EtudeToCode以及CodeToEtude節點里),計算單元 (MAAP節點) 以及它們之間的邏輯和數據關聯。之后這個流程將被導入到OpenTURNS中作為計算模型來被調用。 第二部分是OpenTURNS負責的不確定性分析。和之前介紹的一樣,在OpenTURNS中我們可以定義所有輸入變量的概率分布方式和范圍,最終確定我們不確定分析的設置。 在正式進入計算步驟的時候我們可以直接通過OpenTURNS的GUI進行操作。
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LS-DYNA學習筆記—并行計算MPP版本MPI安裝方法
<p class="ql-align-center"><br></p><p> 從LS-DYNA的近幾個版本的發展趨勢看,MPP版本逐漸會成為主力,SMP版本大概率會淘汰掉(或者被HYB取代掉),那么如何使用MPP版本就是大家必須面對的一個課題;&nbsp; &nbsp; </p><p> 在上一篇中提及了,MPI目前有3大類,分別是:intel、MicroSoft、IBM,都是能夠滿足MPP并行運算的需求,其中IBM的platform平臺需要收費,所以沒有機會測試,一般和諧版用戶只能使用INTEL或者MS平臺;&nbsp; &nbsp;</p><p> 使用MPP版本,INTEL和MS的MPI庫至少要裝一個,當然也可以兩個都安裝,從測試過程看,ITNEL的在大多數領域都比MS的快約5%-10%左右,但是穩定性稍差,部分算例有計算失敗的風險;&nbsp; &nbsp;下面簡要描述:(所有環境基于ANSYS 安裝包):最簡單的方法就是,打開ANSYS界面:選擇以安裝MPI以用于ANSYS并行運算<img src="https://img.jishulink.com/msimage/202510/f8ef56c546ce05b5c3fce1e27d2cce30.png">兩種安裝方式: INTEL 和MS<img src="https://img.jishulink.com/msimage/202510/f2d3cc39fa66f87836df0598f82fcf84.png">&nbsp; &nbsp; &nbsp; 如果是沖壓計算領域,筆者建議安裝MS版本,目前ANSYS Forming 2025 R2中,自帶的就是MS版本的求解器;<img src="https://img.jishulink.com/msimage/202510/0ae21ccf64441a2fa91b3c87d3635894
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并行運算圖1
『分享』CEI.ensight軟件介紹
CEI EnSight 是一套適用于各種工程和科學(例如:CFD,FEA,碰撞,流體動力,SPH ,其他) 的模型后處理可視化軟件,它的特點是有強大的并行運算功能可以處理超大規模(百萬甚至數以億記)的數據結點, 將計算結果以多種多樣的方式顯示出來, 例如制作成動畫。 EnSight Gold是一個用于高端科學和工程數據的分析,可視化領域開發的工具,它能分析,可視化和溝通高端科學和工程數據集.EnSight Gold充分利用并行處理和渲染, 提供對VR設備陣列的支持以及能夠實時協同. EnSight Gold以能處理包含上百萬甚至上億個節點的模型,而在該領域出眾。 EnSight Gold是一款分析、觀察以及通信高端科學和工程數據集的軟件。EnSight Gold完全利用并行處理和渲染,為一批VR設備提供了支持,并使其能夠實時協作。EnSight Gold的分布式結構能夠處理包含了多達數十億節點的科學和工程分析模型。主要特性: * 并行的處理和渲染; * 支持虛擬現實; * 協作; * 可移動的模型:能夠運動地顯示穩態和瞬間結果。 請使用Dytran的同行研究一下,我看到MSC的FTP和一些用戶論文上都在使用這個冬冬后處理仿真結果。
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并行版(平行版)與單核版的區別(圖示)
計算機的普及與技術的提升,多核CPU已不斷升級更新,很多計算領域都進行并行運算,從而達到求解的速度。 FLOW3D軟件也同樣有并行版本,但在大陸較少見。對于并行版和單核版的區別,就在于求解模塊的運行上,還有一個版本上的不同,操作界面是一樣不變的。 對于并行版本,在求解界面上,數據會顯示“running parallel code on x processors”,X是指CPU的核數,如果是雙核則會顯示2,如果是四核,那么X就是4。對于單核版本,在求解界面上,數據會顯示“running serial code”。附圖 除了在求解數據顯示上的區別,還有一個就是版本上的不同。對于并版本,目前是8.11、9.11、9.21;對于單核版,尾數少了一個1。使用并行版,可有效地使用CPU而提高計算的速度。有關并行版可參看其它日志。
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推薦一個好用的超算平臺(內含福利)
https://www.hpc365.cn/ 目前最大可以支持48核并行運算,支持Abaqus,Ansys等常用軟件。 下圖是收費標準(網站上都可以看到詳細信息),real白菜價。。。 簡單來說,就是下載一個客戶端,遠程操控一臺強大的計算機, 不需要自己維護,不用花巨資購買超算,不用考慮折舊,自己的電腦提交任務后就能用來打游戲。。。 現在還實行邀請注冊制,只要獲得邀請碼才可以注冊哦,我這里可以提供一定數額的邀請碼,每個邀請碼內含365元,所以大家是完全可以免費用一段時間噠~!可以覺得好用再充值。 如果產生消費,可以開發票 有需要的同學可以在技術鄰私信我,或者在這里留言哦,也可以發郵件至525731205@qq.com索要(標題:邀請碼)。
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基于密西西比州立大學晶體塑性模型預測不同變形下織構演化案例教學------案例八 ¥99
基于密西西比州立大學晶體塑性模型預測不同變形下織構演化 官方使用原始案例 案例一,單向壓縮75%(FCC) 加載條件 織構演化結果 1, 案例二,單向拉伸75%(FCC) 加載條件 織構演化結果 密西西比州立大學晶體塑性有限元代碼和黃永剛院士的程序一樣,均是開源代碼,可免費獲得,并且同時可以考慮FCC,BCC,HCP的滑移和孿晶變形,有著廣泛的應用,目前該代碼已經集成到FEPX計算軟件中,支持并行運算,計算效率很高。本案例采用該代碼,研究FCC,BCC兩種結構在單向拉伸,壓縮,平面應變壓縮等75%的變形量下織構的演變(需要注意的是,這個代碼的輸出使用的Kocks輸出表示取向,為了使用方便,已經在程序中修改bunge標號,可用MTEX直接繪制極圖) 使用包含500個隨機取向的單元預測取向演化 初始隨機取向 一:FCC織構演化 單向壓縮75%的取向分布 單向拉伸75%的取向分布 平面應變壓縮75%取向分布 一:BCC織構演化 單向壓縮75%取向分布 單向拉伸75%取向分布 平面應變壓縮75%取向分布 其中FCC和壓縮和拉伸與官網所提供的案例保持一致,FCC,BCC的平面應變壓縮與已有文獻的典型織構一致,完全正確。
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LS-DYNA模擬波音767撞擊核電站
材料模型設置如下表所示: 混凝土采用 Concrete_Damage 材料模型,并利用圓柱體撞擊混凝土面板的仿真與實驗進行對比來驗證材料參數的準確性: 最終飛機撞擊核電站的效果如下動畫所示: 網格總數:100萬 采用8核并行運算,雙精度 采樣時間步長0.001s, 總共計算0.3 s 所需機時: 44小時 在LS-DYNA中,可以通過提取節點的反作用力并加總,可得到飛機的撞擊力,并且能通過節點區域的劃分,得到各個部分的撞擊力分布,如下圖所示: 還可以在LS-DYNA中輕松修改撞擊的角度,位置以及速度,得到不同狀態下飛機和核電站的損毀情況: 以下展示了不同撞擊位置時候的結果:
密西西比大學多晶塑性模型建模示例
MSU密歇根州立大學大晶體塑性是目前主流開源的晶體塑性代碼之一,可免費獲得,并且同時可以考慮FCC,BCC,HCP的滑移和孿晶變形,在一些期刊中被應用,目前該代碼已經集成到FEPX計算軟件中,支持并行運算,計算效率很高。本案例采用該代碼,模擬相同參數情況下FEPX結果與<a href="/major/abaqus">abaqus結果的比較,以及一些多晶變形案例,織構演化等。 模型運行包含 1,umat_xtal 晶體塑性主程序 2,texture文件,用于織構的輸出 3,test文件,用于確定采取的迭代方案,收斂判據,織構輸出頻率, 4,params_xtal文件,一些參量的類型 5,numbers文件,變量類型,公共區 6,fcc文件,晶體的彈塑性屬性,以及滑移系統 需要注意的是:模型使用的是Voce硬化類似于vpsc模型,具體可以參 參考作者發表的相關文獻以及FEPX使用說明書 使用的材料參數如下圖,對應FEPX模型的案例一 利用FEPX得到的結果與開源代碼得到應力應變響應結果如下圖(存在 較小差異,FEPX使用了高階單元,而在abaqus計算時采用了線性四面 體單元,并且取向存在差異)兩者具有良好的一致性 同時比較了使用taylor模型和多晶模型模擬織構演化的差異 初始取向 FCC拉伸織構 taylor模型結果 多晶模型模擬結果 FCC壓縮織構 taylor模型結果 多晶模型模擬結果 FCC軋制織構 taylor模型結果 多晶模型模擬結果 多晶拉伸變形結果如下 50個晶粒5%應力應變分布 500個晶粒10%變形應力應變響應 在相同初始取向下,其變形過程中應力分布情況與damask的計算結果也保持了良好的一致性。
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基因測序中的云計算解密
算力不足,服務器連接困難、難以并行運算等多個問題導致項目進度緩慢。 項目實現過程中,北鯤云為團隊提供了有力的平臺支持和充足的算力支持,北鯤云基于通用、便捷、智能的作業調度系統和公共服務,為上層應用提供技術保障,也團隊提供了強大HPC云端算力。兩者融合,共同發力打造一站式高性能計算平臺,提供穩定、高效、安全的計算服務,為團隊取得好成績奠定了堅實基礎。 團隊在計算過程中,無需改變平時使用習慣,軟件開箱即用,在SSH連接方式中通過Slurm命令即可輕松提交任務。極易上手的平臺操作大大提高工作效率。在算力資源方面,主要選擇了32核Intel Xeon(Cascade Lake) Platinum 8269/8269CY,在保證運算速度的同時大大的降低了成本。在時間緊張時,最高選擇了192核Intel Xeon Platinum (Cooper Lake) 8369 3.3 GHz/3.8 GHz進行運算,極大的縮短了計算時間。 更多與基因測序相關的信息,歡迎聯系我們!
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并行運算圖2
福利大派送!浩辰CAD- 官方正版 免費下載直接安裝
5、技術領先,采用多核并行運算技術,流暢運行超大圖紙,而且圖紙越大這種優勢越明顯!據國家權威機構的認證,浩辰CAD在運行速度、功能完備度、穩定性等方面處于世界領先的地位! 6、新一代的云協同CAD產品,基于圖紙的上云,可以在軟件中實現項目建群、語音文字溝通、實時共享聊圖、實時的云批注等等,實現電腦、手機、網頁、平板等終端同步設計。 當然以上是我個人總結的看法,各位老鐵可以自行免費下載安裝,根據自身的實際使用需求進行測試。 免費下載地址: 浩辰CAD2024 https://gstararch.gstarcad.cn/2024/GstarCAD2024_ZH_230904.exe
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DAMASK 3.0耦合MARC實現任意復雜邊界的多晶建模分析
Damask官方提供了一個簡單的多晶變形案例,可以直接用于初次的嘗試 官方案例如下: 其中第一個文件是單晶的材料屬性文件,定義和使用原生的damsk求解器格式完全一致,第二個文件時多晶模型,邊界和網格文件,內容如下圖所示: 可以直接打開MARC軟件在文件夾終端對應(mentat) 主界面如圖所示: 然后導入官方案例如下圖所示(不同顏色表示不同材料) 提交運算并選擇用戶子程序即可: 運行時可以根據電腦的核心進行多核并行運算: 同時可以在計算面板監控運行的狀態: 計算結果如下圖所示(使用marc進行可視化即可): 等效應力云圖: 等效塑性應變云圖: 目前進行了官方案例的嘗試,后續會進行更多案例的展示 對相關問題感興趣的歡迎點贊訂閱打賞,同時對damask建模以及與MARC耦合建模感興趣的歡迎加入知識星球討論交流,加入鏈接如下圖所示:
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Openfoam snappyHexMesh網格劃分介紹
snappyHexMesh通過一個預定義的網格質量標準進行控制,這個標準非常靈活,表面處理貼合功能非常強健并且可以并行運算。下面以一個簡化模型的網格劃分過程來說明snappyHexMesh在EASYCAE云計算平臺上的使用方法。 這個模型中軸I和軸II相對滾動,陰影部分為流體區域,需要劃分網格。 圖1模型示意圖 首先創建流體區域的模型solid1,如圖1所示。為了對兩個滾子周圍的網格進行細化以及定義兩個滾子的旋轉域,這里需要另外創建兩個部件solid2和solid3,其半徑分別比軸I和II的半徑略大,重合的區域即為旋轉的區域。在三維CAD軟件中裝配完成后,生成step文件并上傳到云計算平臺,如圖2所示。紅色的零件為solid2和solid3。 圖2 step幾何模型上傳導云計算平臺 在執行snappyHexMesh之前,用戶需要創建一個充滿全部網格區域的六面體背景網格。這里創建一個基底長方體將區域包含進來,其參數和效果如圖3所示。背景網格創建完成后,需要刪除不需要的網格,而留下模型內部的網格。snappyHexMesh通過一個位置矢量點確認所要保留的區域。本模型中點的坐標位置應該落在流體域內部。 圖3 創建基底立方體 在網格創建的屬性菜單欄里,用戶可以設置相關參數控制整體的網格質量和網格數量。網格數量控制主要通過設置背景網格的三個方向上網格節點數,控制整體的網格大小;設置級別過渡層數控制網格的過渡,級別越高,網格從疏到密過渡層數越多,網格越平順;設置光順迭代數控制網格的計算迭代次數,迭代次數越多,網格質量越好。 圖4 網格屬性設置 接下來,用戶需要在平臺左側模型樹中的Mesh Refinements進一步網格設置,對網格進行局部細化。平臺實現了多種功能的網格細化,包括特征細化、區域細化、表面細化和邊界層添加等。
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車燈模具制造商說WORKNC
批處理計算提高運算效率 很多軟件不能同時進行多核計算,但是WORKNC可以,這是WORKNC自帶的強大功能。Sable通過利用WORKNC 批處理計算功能進行零部件編程,同時計算不同庫存模型上的多條刀路,有效節省了時間。在實際應用中,WORKNC能夠同時編輯三條刀路,一家公司同時自動計算15條刀路也很常見。WORKNC批處理計算功能使用戶在編程結束后把計算步驟放在后臺批量運行的同時,用戶界面仍可處理其他工作,且充分利用PC處理能力。WORKNC64核并行運算功能讓工作目錄中的多條刀路能夠同時計算,只要他們之間不存在繼承關系。 自動特征識別功能讓加工更靈活 WORKNC自動化識別特征功能,節省了編程人員用于識別和定義工件類型、特點以及尺寸的時間,大大節省了Sable編程部門額外需要花費的時間。 一旦把CAD模型導入到WORKNC中,WORKNC就能自動識別零部件特征,進行加工。自動特征識別功能可以識別所有孔的類型,無論是螺紋孔、鉆孔、還是其他孔。 對于Sable而言,WORKNC的工作目錄應用于模板編程是另外一個有效節省時間的功能。WORKNC工作目錄操作簡單,能夠保持整個編程過程的完整性,同時允許多個編程人員在不同地點共同處理一個程序。在大多數情況下,粗加工刀路由車間的編程人員完成,而精加工刀路由經驗豐富的編程人員完成。編程人員完成粗加工刀路編輯后,用新的參數導出模板,再把它傳給其他的編程人員。 使用WORKNC后,Sable的加工效率顯著提高,之前需要花費一個星期只能完成一個裝有手動氣門的V-6節流閥體模型的一部分,現在利用WORKNC只用了90分鐘就輕松完成了。
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