曙光 8000 支撑可重复使用火箭研发,为发动机群尾焰进行“超高清 CT 扫描”
IT之家 10 月 9 日消息,近日,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,完成超大规模火箭尾焰高精度数值模拟,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,这一成果填补了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。 据介绍,多发动机尾焰干扰是可重复使用火箭研发中的一个关键问题 —— 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。但受极端环境限制,内部流场信息难以通过实物试验完整获取,高精度数值模拟因此成为研究这类问题的重要手段。 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,复现了多股尾焰交汇、干扰与混合的复杂过程, 相当于为发动机群尾焰进行了一次“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。 IT之家从官方介绍获悉,本次模拟计算规模高达 ...
来自IT之家 AI的《曙光 8000 支撑可重复使用火箭研发,为发动机群尾焰进行“超高清 CT 扫描”》。重点看论文/研究。摘要提到:IT之家 10 月 9 日消息,近日,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,完成超大规模火箭尾焰高精度数值模拟,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,这一成果填补了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。 据介绍,多发动机尾焰干扰是可重复使用火箭研发中的一个关键问题 —— 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。但受极端环境限制,内部流场信息难以通过实物试验完整获取,高精度数值模拟因此成为研究这类问题的重要手段。 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,复现了多股尾焰交汇、干扰与混合的复杂过程, 相当于为发动机群尾焰进行了一次“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。 IT之家从官方介绍获悉,本次模拟计算规模高达 ...
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来源:IT之家 AI · ithome.com