高性能计算中心NXNastran部署和客户案例分享课件.pptx
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1、高性能计算中心高性能计算中心NX Nastran部署和客户案例部署和客户案例分享分享wangzongle.NX Nastran并行计算能力和方法并行计算能力和方法客户客户并行计算案例介绍并行计算案例介绍NX Nastran在高性能计算中心的部署在高性能计算中心的部署NX Nastran并行计算未来发展并行计算未来发展Agenda.NX Nastran并行计算能力和方法并行计算能力和方法客户客户并行计算案例介绍并行计算案例介绍NX Nastran在高性能计算中心的部署在高性能计算中心的部署NX Nastran并行计算未来发展并行计算未来发展AgendaDMP(分布式并行分布式并行计计算算)优势优
2、势 更少的计算时间 更少的硬件资源需求硬件硬件环环境境 工作集群 多处理器、多I/O通道工程工程问题问题 非常大型的有限元模型 非常宽泛的频率范围要求利用模型分割方法利用模型分割方法进进行并行行并行计计算算 几何分割、频率分割、或者同时和和SMP(共享内存式并行)比(共享内存式并行)比较较硬件硬件环环境境 分布式内存跨越多个工作站(cluster)vs.单机多核工作站,共享内存运行运行级别级别 高阶:模型分割方法 vs.低阶:分割矩阵和向量计算软软件机制件机制 信息传输机制MPI vs.进程,系统调用扩扩展性展性 多CPU(2 to 256)vs.少CPU(2 to 8)vs.DMP 静静态计
3、态计算算GDStat 分割几何模型为多个部分 在互相关联的各部分内部进行计算 分割原则是在各部分之间最少的边界 各部分的计算结果通过MPI进行通讯 LDStat 分割方程右面的载荷向量 模型包括大量的载荷条件的时候、可以加速计算任务 ntonntonntonntoFFFFKx4133122111.KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKtt,to,to,to,to,to,to,tttt,to,to,ot,otoo,ot,otoo,tttttoto,ot,otoo,ot,otoo77675747372717666564756557464473323137232271311DMP
4、模模态计态计算算GDModes 对几何模型分块 FDModes 对计算频率范围分块 在互相关联的频率范围内部进行计算HDModes 按照交叉原则,同时进行几何分块和频率范围分块RDModes 利用递归分块将系统矩阵分为多个层级的子结构 和其他方法不同,由于子结构的缩减,模态计算结果有些许变化典型典型DMP应应用用场场景景LDStat 航空航天系统 通常具备100-1000种载荷工况计算要求 GDModes 白车身 主要由壳网格组成的复杂结构模型FDModes 白车身及动力总成 频率范围非常宽泛,要求模态数量足够多HDModes/RDModes 白车身及动力总成 可以接受近似计算结果 NX Na
5、stran递归递归模模态态加速加速计计算算计算选项 dmp 参与计算的处理器的数量 设计dmp=1 进行串行计算、计算效率比传统的模态计算速度要快 nrec 分割子结构的数量 最好是2的指数,例如2,4,128,256,默认为nrec=1,自动选择 rdscale 子结构模态范围系数默认为 2.0;子结构计算频率范围是整个模型频率范围的2倍;增加该系数,提高计算精度,降低计算速度 RDSPARSE parameter 控制是否采用稀疏矩阵进行响应计算的数据恢复,默认为YES 如果只需要对一小部分关注点进行响应结果计算,稀疏矩阵数据恢复非常有效RDModes 计算白车身模型计算白车身模型Mode
6、l Description 1.3M grid points 1,2M elements 6.5M degrees of freedomSolution Settings Modes 0 300 Hz(about 1000 modes)Full eigenvalue recovery NREC=512 RDSCALE=2.0Cluster System Siemens HP Cluster Linux OS 64 CPUs UC Berkeley Cluster 900 CPUsRDModes 计算白车身模型计算白车身模型CPU Time Savings Using More Processo
7、rsRuns performed on UC Berkeley ClusterRDModes 计算白车身模型计算白车身模型Computational Cost for Solving for More ModesRuns performed on Siemens HP Cluster using 64 processorsSolving for more modes only marginally adds to computational cost.RDModes 计算白车身模型计算白车身模型稀疏矩阵数据恢复 输出结构只在部分响应位置时,此方法效率最高 前端矩阵分割以及后端模态振型分割结构提
8、高响应计算效率 根据输出请求,自动选择稀疏矩阵恢复 SOURCE:NAFEMS(2014,Americas Conference)快速频率响应分析快速频率响应分析快速模态法频率响应分析快速模态法频率响应分析当结构阻尼矩阵属于低阶矩阵时特别有效当结构阻尼定义在少量单元上时特别有效快速直接法频率响应分析快速直接法频率响应分析迭代求解 PvL(Pad via.Lanczos)当响应需要在大量频率点上计算时相对标准方法计算频率响应相对标准方法计算频率响应44018110100200300400500NXN 10(SMP8=8)NXN 11(SMP=8)NXN 11(SMP=16)Elpased Tim
9、e(minutes)Low Rank K4 Damping-Performance 12000 modes and 57000 response0.000.200.400.600.801.00SparsePvLIterativeFrequency-dependent SOL 108Normalized Other timeNormalized FRRD fluid time-65%-9%NX Nastran首席算法科学家首席算法科学家Dr.Louis Komzsik Siemens PLM Chief Numerical Analyst.NX Nastran并行计算能力和方法并行计算能力和方法
10、洛阳洛阳613客户并行计算案例介绍客户并行计算案例介绍NX Nastran在高性能计算中心的部署在高性能计算中心的部署NX Nastran并行计算未来发展并行计算未来发展AgendaNX Nastran支持并行计算操作系统支持并行计算操作系统Platform (Build Types)Supported 64-bit Operating Systems-INTEL Windows Win Server 2008 R2 Win Server 2012 R2 Windows 7 SP1 Windows 8.1 Windows 10X86_64 Linux SUSE SLES 11 SP1(Opte
11、ron/Xeon)SUSE SLES 11 SP4 SUSE SLES 12 SUSE SLES 12 SP2 Red Hat ES 6.2 Red Hat ES 6.9 Red Hat ES 7.0 Red Hat ES 7.4 Centos 6 Centos 7.3Linux平台平台NX Nastran软件安装软件安装利用NX Nastran进行跨节点的并行计算,需要按照以下方式进行软件安装:安装NX Nastran程序在全局文件系统,该文件系统对每一个节点都是一样的,这是目前最容易的安装方式,缺点是数据交换压力较大,需要采用高速网络,否则数据交换影响并行计算的效率;安装NX Nastra
12、n程序在每一个参与计算的节点,每一个节点具备自己的文件系统。缺点就是安装和管理困难,但是网络数据交换容易.前述两种的混合安装方式.注意:不管哪种安装方式,启动nastran命令的目录必须是完全一样的,或者在每一个节点的PATH环境变量定义一样的目录.Linux操作系统安装前提从NX nastran9.1版本开始,在linux操作系统运行Nastran计算需要安装libnuma.so.1,该服务包含在下面软件包:.For Redhat EL,the package is numactl.For SuSE Enterprise,the package is libnuma1.计算机架构区分计算机架
13、构区分SMP硬件架构DMP硬件架构每个节点有自己的CPU,memory,disk数据互不干扰,可以单独运行通过网络进行数据交换易于扩展memory,disk单机具备多个CPU,共享内存和I/O总线多个CPU可以单独运行,但是所有操作其他CPU可见不容易扩展无法并行常见原因:无法并行常见原因:Rsh、rcp/ssh、scp基于网络安全,目前很多用户的系统环境设置为SSH/SCP功能实现各节点之间的无密码访问;如果要在SSH/SCP环境实现DMP并行计算,那么需要使用IntelMPI才能实现并行,而在LAM环境无法实现并行计算;原因原因:目前在Nastran的安装文件默认支持rsh、rcp,如果在
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