設計およびエンジニアリング アプリケーション向けのワークステーション予算の最適化: 流れシミュレーション

この記事は、さまざまな CAD ワークフローに合わせてワークステーションの購入を最適化する方法についてのガイダンスを提供する 5 部構成のブログ シリーズの第 4 部です。 このブログでは、CFD (数値流体力学) と呼ばれることが多い流れシミュレーションについて説明します。

このシリーズでは全体として、次のワークフローを取り上げます。

  • 基礎・応用CAD
  • レンダリングと視覚化
  • 構造およびプラスチックのシミュレーション
  • CFDシミュレーション
  • eDrawings プロ VR

それぞれの記事では、特定のワークフローにとって重要なワークステーションのコンポーネントについて説明し、支出予算の最適化に役立ついくつかのサンプル構成を考え出します。

フロー シミュレーション用のデル ワークステーション

ワークフロー: フロー シミュレーション (CFD)

SOLIDWORKS フロー シミュレーション そして 3DEXPERIENCE 流体 は、現実世界の条件における流体の流れ、熱伝達、および流体力をシミュレートする強力なパラメトリック フロー シミュレーション ツールです。 エンジニアやアナリストは、設計プロセスの早い段階で液体と気体の流れの影響を効率的に判断できます。 使用される主なアルゴリズムは次のとおりです。 有限体積法 (FVM) ただし、分析の種類によっては追加のアルゴリズムが使用される場合があります。

似ていますが、2 つのシミュレーション製品ファミリー間の計算方法の違いにより、構造とは別にフロー シミュレーションのワークステーション要件に対処することを選択しました。 モデルのサイズと解析の種類によって異なりますが、FVM ベースのモデルは構造モデルよりも効率的に並列化する傾向があり、CPU と GPU の推奨事項に微妙な違いが生じます。

コアは何個必要ですか?

FVM ベースのモデルのソルバー部分は非常に並列化可能であるため、より多くのプロセッサ コアを使用して解決までの時間を短縮できます。 さらに、ソルバーに費やされる時間は問題のサイズに応じて幾何級数的に増加するため、モデルのサイズが大きくなるにつれて、追加のコアの重要性も高まります (ただし、モデルのサイズに応じて利益が逓減する点もあります)。 フロー シミュレーション構成には、少なくとも 12 個のプロセッサ コアが含まれている必要があります。

CPU 仕様を選択するときは、CPU の世代が進むごとにパフォーマンスと効率が向上することに留意してください。 世代 プロセッサーの。 CPU のパフォーマンスはシミュレーション ワークフローにとって重要であるため、 インテル 12位 または 第 13 世代 i7 または i9 プロセッサー、 インテル Xeon W-3400 またはインテル Xeon W-2400 ワークステーションプロセッサ、または AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO プロセッサー が推奨されます。

メモリはどのくらい?

フロー シミュレーション ワークロード用にハードウェアを構成する場合のもう 1 つの重要なコンポーネントは、システム メモリです。 シミュレーション ソリューションのメモリ要件は、 細胞の数 モデルで使用されます。 メッシュが大きくなり、シミュレーションがより複雑になると、より多くの RAM が必要になります。

中型以上のモデルの場合は、少なくとも 32 GB または 64 GB を検討してください。 FVM ソルバーはメモリ帯域幅にも負担をかけるため、ワークステーション アーキテクチャが複数のメモリ チャネルをサポートしている場合は、より大きなモデル サイズに対してその機能を考慮する必要があります。

GPUについてはどうですか?

フロー シミュレーションの構成の選択は CPU とメモリのパフォーマンスが大きく左右しますが、GPU の選択も依然として重要です。 お勧めします NVIDIA RTX™ A4000 以降

ハードウェア ベンダーが特定のアプリケーションに対してテストおよび検証したワークステーション構成を選択することが重要です。 デルと GoEngineer は緊密に連携してきました。 ソリッドワークス ワークフローに固有の事前にパッケージ化されたハードウェア構成を作成します。 これらの構成は、非互換性やパフォーマンスの問題を排除するために特別に選択された、徹底的にテストされたハードウェアとソフトウェアの組み合わせです。

フロー シミュレーション ワークフローのコンポーネントの提案を要約すると、次のようになります。

成分提案
CPU
12ᵗʰ または 13番目 Intel® Core™ i7 または i9 世代

Intel Xeon W-3400 または Intel Xeon W-2400 ワークステーション プロセッサ

AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO プロセッサー

GPUNVIDIA RTX™ A4000 以降。 (大きなモデルの場合は VRAM を増やします)
ラム最低 32 GB。 64GBを推奨
ストレージNVMeインターフェイスを備えたSSD
包装モバイルとタワー
アプリケーションのテストと検証www.dell.com/goengineer ポータルで特定のワークフローを選択します。

フロー シミュレーション ワークステーションの推奨事項

従来、フロー シミュレーション モデルにはデスクトップまたはタワー構成が必要でした。 しかし デル プレシジョン 7780 モバイル ワークステーションは、中程度のサイズのモデルを現場や自宅で実行するための実行可能なプラットフォームです。 最大 128 GB の RAM と最大 24 コア (Intel Core i9 プロセッサーで構成されている場合は 8 つのパフォーマンス コア、16 つの効率コア) をサポートします。

フローシミュレーション用のDellモバイルワークステーション

プレシジョン 7960 そして プレシジョン 7865 タワーは、より大きなモデルにとって理想的なソリューションです。 Precision 7960 は、最大 56 コアと最大 4 TB のメモリを備えた Intel Xeon プロセッサをサポートします。 Precision 7865 は、Dell Reliable Memory Technology (RMT) Pro を利用した最大 64 コアと最大 1 TB の ECC メモリを備えた AMD Ryzen Threadripper PRO CPU をサポートします。

フローシミュレーション用のDellタワーワークステーション

CPU とメモリがコンポーネントの選択の大半を占めますが、GPU の選択も依然として重要です。 Precision 7960 Tower は、最大 4 枚の NVIDIA RTX 6000 クラスのグラフィックス カードをサポートし、プラットフォームの電力、冷却、および拡張性の機能を強調します。

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