曙光8000完成可重复使用火箭尾焰高精度仿真

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10月9日,中科曙光联合西安交通大学科研团队依托全国产十万卡AI超集群曙光8000,完成33喷口环形阵列火箭尾焰高精度数值模拟,计算规模达6.774万亿网格单元,为可重复使用火箭研发提供仿真数据支撑。

驱动中国10月9日消息,中科曙光与西安交通大学科研团队依托全国产十万卡AI超集群曙光8000,完成超大规模火箭尾焰高精度数值模拟。该计算规模创下国际已知的超声速时空耦合高精度射流仿真纪录,填补国产高端计算平台在多喷口超声速射流超大规模高精度模拟领域的空白。

多发动机尾焰干扰是可重复使用火箭研发中的关键问题。多台发动机并联工作时,喷出的高温、高速尾焰会相互干扰,形成复杂的压力波动与热量分布。受极端环境限制,内部流场信息难以通过实物试验完整获取,高精度数值模拟成为研究此类问题的重要手段。

研究团队在曙光8000上完成33喷口环形阵列的三维高精度模拟,复现多股尾焰交汇、干扰与混合的复杂过程。相关模拟相当于为发动机群尾焰进行“超高清CT扫描”,有助于箭体结构设计、防热方案优化及后续试验开展,推动可重复使用火箭研发。

本次模拟计算规模为6.774万亿网格单元,弱扩展效率达到99.01%,强扩展效率达到73%,网格更新吞吐率达到34.029万亿单元每秒。当计算资源和任务规模同步增加时,系统仍能保持理想计算效率,充分验证曙光8000支撑超大规模并行计算的能力,也为未来更大规模、更高精度研究创造条件。

超大规模计算流体力学(CFD)会产生海量流场数据和中间结果,持续考验存储与通信能力。双方通过优化计算方法减少不必要的数据读写和通信开销,提升大规模并行计算效率;同时依托曙光8000高速互连、高效存储、资源调度和全链路监测等系统能力,保障复杂任务高效、稳定运行。

此次面向商业航天的高精度仿真,可为科研人员在实物试验前开展风险分析、方案比选提供数据支持。后续这些数据可结合人工智能方法,探索代理模型、快速预测等研究方向,使需要反复进行的方案筛选效率大幅提升。目前,曙光8000已适配300余项重点应用,覆盖30余个科研及产业领域。

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来源:驱动中国 · 原文链接:https://www.qudong.com/article/525807.html
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