基于GPU集群异构并行计算的大规模多场耦合相场模型模拟研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51661020
  • 项目类别:
    地区科学基金项目
  • 资助金额:
    40.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0102.金属材料制备与加工
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2016
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2017-01-01 至2020-12-31

项目摘要

Based on multicomponent alloy single-phase system multi-grain growth model and the lattice Boltzmann method to calculate momentum, mass and energy transfer, a multi-phase system multicomponent alloy three-dimensional phase-field model coupling flow field, temperature field and solute field is established. Combing MPI message passing model and shared memory model CUDA, a high performance computing method based on MPI+CUDA is proposed. Taking Al-4wt.%Cu for example, through the concurrent execution of multi-process and multi-thread to solve phase-field model in large-scale three-dimensional domain, improve computational efficiency and accuracy, solving the problems of large calculation amount, low efficiency and limited to qualitative research exist when solve phase-field model using traditional method. The interactions between natural convection and solid-liquid interface, and the effects of natural flow on the stability of accelerating growth flat interface and solid-liquid interface morphology transformation are studied, further in-depth understanding of structure formation mechanism during solidification process is also did to reappear evolution trend of the interface morphology and growth kinetics. To verify the reliability of the simulation results, the comparison with classical theory of crystal growth as well as the experimental results under the same condition are did to refine and improve the calculation model, achieve a deep understanding to structure formation mechanism during olidification process and the influence characteristics of the flow on solidification structure.
本项申请基于多元合金单相系统多晶粒生长模型及计算动量、质量和能量传输的格子Boltzmann方法,建立一个耦合流场、温度场和溶质场等外场的多元合金三维相场模型。将MPI消息传递模型和共享内存模型CUDA结合,提出一种基于MPI+CUDA混合编程模型的高性能计算方法,以Al-4wt.%Cu合金为例,通过多进程和多线程的并发执行实现大规模三维区域内相场模型的求解,提高计算效率及求解精度,解决传统求解相场模型存在的计算量大、效率低、限于定性研究等问题。研究自然对流与固-液界面的相互作用,自然流动对加速生长的平界面稳定性和固-液界面形貌转变的影响,进一步深入了解凝固过程组织形成机制,再现界面形貌和生长动力学的演化趋势。为验证模拟结果的可靠性,将其与晶体生长经典理论进行比较,同时将模拟结果与同条件下的实验结果对比分析,以完善和改进计算模型,达到深入理解凝固过程组织形成机制及流动对凝固组织的影响特点。

结项摘要

将多元合金单相系统多晶粒纯扩散相场模型与计算动量、质量及能量传输的LBM相耦合,建立了模拟强迫流动、自然对流作用下合金枝晶生长、共晶组织生长等的多尺度、多场耦合相场模型;考虑晶界缺陷与溶质在晶界处富集对区域自由能的影响,建立了多次相变中固-固相变的形核模型;建立了多相场连续相变模型;耦合液-固相变和固-固相变模型建立了新的液-固-固多次相变多相场模型;分别基于水平集和相场法,与不可压缩流体的连续性方程、N-S方程、电场方程、磁场方程等控制方程耦合,建立了气液两相流中多气泡融合和运动的三维多场耦合模型。. 以Al-Cu合金、Fe-C合金、高纯丁二腈(SCN)等为例,开展多物理场耦合条件下的数值模拟,研究了强迫流动、自然对流与固-液界面的相互作用,流动对平界面稳定性和固-液界面形貌转变的影响,包晶相变过程中奥氏体演化过程,横向约束条件下枝晶与共析组织演化过程,初始共析层片间距、界面能、扩散系数及过冷度对层片状珠光体组织的影响,多次相变中固-固相变形核过程,等轴晶与枝晶状的δ晶粒表面包晶相变演化过程,多次相变过程中微观组织的连续演化过程,定向凝固柱状晶结构中非择优枝晶晶粒取向角与方位角对择优枝晶上二次枝晶的影响,气液两相流多场耦合模型中气泡的运动、融合等现象。. 针对多场耦合相场模型大规模数值模拟中存在的多尺度、多模型的非线性耦合及计算效率低、计算空间有限等关键问题,基于CPU/GPU异构模式,研究了MPI+CUDA混合粒度异构并行、多节点CPU+GPU异构集群Multi-GPU并行、基于OpenCL+GPU高性能并行、MPI+OpenMP混合编程对h型自适应有限元法并行等高性能并行计算方法及其优化方案,实现大规模三维多场耦合相场模型的求解,提高计算效率及其求解精度;将各计算方法对比,评价模型和算法的有效性并不断完善和改进。. 为验证模拟结果的可靠性,将其与晶体生长经典理论及实验结果比较;将同条件下采用不同计算方法与传统求解方法的模拟结果对比分析,验证并行算法的可靠性及加速性能,不断优化算法使其达到最佳性能。

项目成果

期刊论文数量(28)
专著数量(0)
科研奖励数量(1)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Multi-GPU hybrid programming accelerated three-dimensional phase-field model in binary alloy
多GPU混合编程加速二元合金三维相场模型
  • DOI:
    10.1063/1.5021730
  • 发表时间:
    2018-03
  • 期刊:
    AIP Advances
  • 影响因子:
    1.6
  • 作者:
    Changsheng Zhu;Jieqiong Liu;Mingfang Zhu;Li Feng
  • 通讯作者:
    Li Feng
Phase-field numerical simulation of three-dimensional competitive growth of dendrites in a binary alloy
二元合金中枝晶三维竞争生长的相场数值模拟
  • DOI:
    10.1007/s41230-018-7057-y
  • 发表时间:
    2018-02
  • 期刊:
    China Foundry
  • 影响因子:
    1.6
  • 作者:
    Li Feng;Yalong Gao;Changsheng Zhu;Guosheng An;Xin Deng;Beibei Jia
  • 通讯作者:
    Beibei Jia
Simulation of three-dimensional dendritic growth using H-adaptive fnite element method
使用 H 自适应有限元法模拟三维枝晶生长
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    AIP Advances
  • 影响因子:
    1.6
  • 作者:
    Changsheng Zhu;Shengcai Zhang;Li Feng;Zhongyan Deng
  • 通讯作者:
    Zhongyan Deng
横向约束对Fe_C合金凝固微观组织的相场法模拟
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    兰州理工大学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    冯力;王 军;朱昶胜;仲军和;安国升
  • 通讯作者:
    安国升
基于MPI并行的PF-LBM三维枝晶生长模型模拟计算
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    兰州理工大学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    朱昶胜;金显;邓新;冯力
  • 通讯作者:
    冯力

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其他文献

二元合金定向凝固的三维相场模拟
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    兰州理工大学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    冯力;胡海皇;朱昶胜;王刚刚;路 阳;肖荣振
  • 通讯作者:
    肖荣振
凝固过程小晶面枝晶生长的相场法模拟研究进展
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    铸造技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    肖荣振;朱昶胜;冯力;路阳
  • 通讯作者:
    路阳
PF-LBM模型模拟强迫对流对二元合金枝晶生长的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    兰州理工大学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王智平;张辛健;路阳;冯力;朱昶胜;安灵敏
  • 通讯作者:
    安灵敏
强迫层流环境下多晶粒生长的相场法模拟
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    兰州理工大学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    路阳;安灵敏;王智平;冯力;朱昶胜;张辛健
  • 通讯作者:
    张辛健
基于MPI的三维枝晶生长相场法的并行计算
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    兰州理工大学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    朱昶胜;车超;冯力;肖荣振
  • 通讯作者:
    肖荣振

其他文献

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朱昶胜的其他基金

基于Shan-Chen多相流LBM耦合显微气孔生长的共晶相场模型模拟研究
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    地区科学基金项目
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    45.0 万元
  • 项目类别:
    地区科学基金项目

相似国自然基金

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AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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