优化设计和工程应用的工作站预算:仿真

欢迎阅读我们由五部分组成的系列的第三部分,该系列提供了针对不同 CAD 工作流程优化工作站购买的指南。

总之,该系列涵盖以下工作流程:

    1. 基础/高级 CAD
    1. 渲染和可视化
    1. 结构和塑料模拟
    1. CFD模拟
    1. eDrawings Pro VR

本文将重点讨论 结构和塑料模拟。 在每篇文章中,我们都会讨论工作站的哪些组件对于特定工作流程至关重要,并开发一些示例配置来帮助优化您的支出预算。

工作流程:结构和塑料模拟

结构和塑料模拟工具包括 SOLIDWORKS 模拟 投资组合和 SIMULIA 多物理场仿真 平台——两者都包括一系列基于物理的模拟工具。 这些工具用于通过虚拟测试 CAD 模型来预测产品的真实物理行为,并且可以根据所分析的材料和结构使用线性或非线性分析来执行。

优化仿真应用程序的工作站预算

我需要多少个核心?

基于 FEA 的模型的求解器部分是可并行的,这意味着可以使用更多处理器内核来缩短求解时间。 此外,由于求解器所花费的时间随着问题大小呈几何级数增加,因此额外核心的重要性随着模型大小的增加而增加(尽管根据模型大小存在收益递减点)。 SOLIDWORKS Simulation 配置应至少包括 6 个处理器核心(在启用超线程的情况下转换为 12 个线程)。

选择 CPU 规格时,请记住,每一代 CPU 的性能和效率都会提高,因此请务必注意 一代 处理器的。 由于 CPU 性能对于仿真工作流程至关重要, 英特尔第11名 或者 第 12 代 i5, i7, 或者 i9 处理器, 或者 英特尔® 至强® 银牌 或者 英特尔® 至强® 金牌 被推荐。

我需要多少内存?

配置模拟工作负载时下一个最重要的组件是系统内存。 仿真解决方案的内存需求与 元素数量 然而,模型中使用的内存量仍然存在很大差异,具体取决于 元素类型 所使用的、其大小以及模拟中使用的自由度数。 例如,尽管壳或梁节点可以利用更多的自由度,但与实体网格化的模型通常会具有更多的自由度。 全部的 网格划分后的节点/元素,因此需要更多内存。

至少,考虑 32GB 或者 64GB 适用于中型和大型型号。 FEA 求解器还会对内存带宽造成负担,因此,如果工作站架构支持多个内存通道,则应考虑较大模型尺寸的功能。

GPU 怎么样?

尽管 CPU 和内存性能主导结构模拟的配置选择,但 GPU 的选择仍然很重要。 一个 NVIDIA RTX™ A2000 或更高版本 被推荐。

最后,选择硬件供应商针对您的特定应用程序进行测试和验证的工作站配置至关重要。 例如,戴尔和 GoEngineer 曾与 扎实的作品 创建特定于工作流程的预打包配置; 这些配置是经过彻底测试的硬件和软件组合,专门用于消除不兼容性或性能问题。

总而言之,结构和塑料仿真工作流程的组件建议:

成分建议
中央处理器
12ᵗʰ 或 13th Gen Intel® Core™ i5、i7 或 i9
英特尔® 至强® 银牌或英特尔® 至强® 金牌(4th 至强一代)
图形处理器NVIDIA RTX™ A2000 及更高版本。 (较大型号增加 VRAM)
内存最低 32 GB
贮存NVMe接口SSD
包装移动和塔式
应用测试和验证在 www.dell.com/goengineer 门户上选择特定渲染和 SOLIDWORKS Visualize 工作流程。

工作站建议

传统上,仿真模型需要台式机或塔式配置。

但是,那 戴尔 Precision 7780 移动工作站是在现场或家中运行中等大小模型的可行平台。 它支持高达 128 GB 的 RAM 和最多 24 个内核(配置英特尔酷睿 i9 处理器时,支持 8 个性能内核、16 个效率内核)。

推荐用于模拟应用的移动工作站

支持广泛的处理器选项, 精密7960精密7865 塔式是大型模型的理想解决方案。 Precision 7960 支持多达 56 个核心的 Intel Xeon 处理器和高达 786 GB 的内存。 Precision 7865 支持 AMD Ryzen Threadripper PRO CPU,具有多达 64 个核心和利用戴尔可靠内存技术 (RMT) Pro 的多达 1 TB ECC 内存。

推荐用于模拟应用的塔式工作站