
Для исследования производительности работы HPC-систем с помощью вычисли-тельного пакета OpenFOAM, технический комитет OpenFOAM HPC в рамках проекта exaFOAM разработал и представил ресурсоёмкую задача, которая нагружает вычислительные мощности и дает понимание об эффективности работы суперкомпьютерных архитектур. Данная задача посвящена моделированию потока не-сжимаемой жидкости в полости с движущейся верхней крышкой и называется «Lid driven cavity flow 3D».
Тестовый пример Lid driven cavity flow 3D посвящен моделированию течения вязкой несжимаемой жидкости в кубическом контейнере. Все границы куба являются жесткими непроницаемыми стенками с граничным условием непроскальзывания. Одна из стенок движется в прямолинейном направлении с некоторой скоростью, в то время как остальные остаются неподвижными . Данные граничные условия и геометрия задаётся с помощью blockMesh утилиты. Описывающие систему уравнения решаются с помощью утилиты icoFOAM, использующей метод конечных объемов .
Lid driven cavity flow 3D
Система | N узлов | CPU | GPU | RAM (Gb) | Performance for S (TFLOPS) | Performance for M (TFLOPS) | Performance for XL (TFLOPS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
«cHARISMa» Type c | 1 | 2 x Intel Xeon Gold 6240R | — | 768 | 2,363 | 1,240 | 1,707 |
«cHARISMa» Type a | 1 | 2 x Intel Xeon Gold 6152 | — | 768 | 2,526 | 1,320 | 1,625 |
«cHARISMa» Type d | 1 | 2 x Intel Xeon Gold 6248R | — | 384 | 2,093 | 1,183 | 1,604 |
«cHARISMa» Type b | 1 | 2 x Intel Xeon Gold 6152 | — | 1536 | 2,262 | 1,080 | 1,596 |