Skip to main content

ЛОГОС Платформа

Среда создания связанных и сопряженных задач, автоматизации расчетов и оптимизации параметров

  • Описание ЛОГОС Платформа

    ЛОГОС Платформа используется для комплексного моделирования воздействия различных физических процессов на изделия, автоматизации сложных расчетных сценариев, проведения поисковых и оптимизационных исследований, расширения базовых возможностей решателей и интеграции сторонних расчетных кодов.

    Возможности ЛОГОС Платформа

    С помощью ЛОГОС Платформы создаются комплексные модели, максимально отражающие реальное поведение изделий. ЛОГОС Платформа позволяет выполнять сопряженные расчеты (аэродинамика, гидродинамика, теплообмен, прочность) и создавать редуцированные модели (ROM). Благодаря функциям Платформы можно подключать к ЛОГОС как коммерческие, так и собственные расчетные пакеты, создавать 1D-3D имитационные модели работы изделий, интегрировать внешние оптимизаторы, а также писать и подключать пользовательские функции.

    Создание сценариев расчета

    ЛОГОС Платформа включает удобные инструменты для создания и настройки сценариев расчета, такие как блок-схемы и текстовый редактор для написания скриптов, которые могут использоваться для дополнительных расчетов или преобразования данных в процессе выполнения сценария.

    Геометрическая и параметрическая оптимизация

    ЛОГОС Платформа оснащена инструментами для оптимизации целевых параметров, которые интегрируются в расчетный процесс. В ЛОГОС Платформа реализованы генетический алгоритм, глобальная оптимизация на основе гауссовых процессов, а также возможность взаимодействия с САПР для автоматического перестроения конструкторских моделей.

    Расчетные исследования и аппроксимация

    ЛОГОС Платформа предоставляет возможность генерировать массивы входных данных с использованием различных алгоритмов для варьирования исследуемых значений, анализа чувствительности и оценки рисков отказа конструкции. Она также позволяет создавать аппроксимированные (суррогатные) имитационные модели на основе трехмерного моделирования. Эти суррогатные модели заменяют исходные симуляции при массовых расчетах, значительно ускоряя процесс получения результатов.

    Интеграция сторонних расчетных модулей

    ЛОГОС Платформа включает инструменты для интеграции сторонних расчетных моделей и пользовательских функций. Это возможно через spec-файл или с использованием API на языках Python и C.

    Управление запусками расчетов

    ЛОГОС Платформа предоставляет возможность упорядочивать и автоматизировать запуск и остановку расчетных задач.

  • Основные возможности

    • Подключение расчётных модулей пользователя к унифицированной среде взаимодействия расчетных модулей;
    • Расширение возможностей расчетных модулей ПП Логос за счет подключения специализированных моделей пользователя;
    • Проведение связанного и сопряженного мультифизичного моделирования;
    • Обеспечение работы с параметризированными расчётными моделями ПП Логос, в том числе с поддержкой перестроения геометрии во внешних САПР;
    • Проведение параметрических и оптимизационных исследований на базе сквозных расчётных сценариев, в том числе с использованием внешних приложений и Python модулей пользователя;
    • Выполнение расчёта задач на различных платформах (включая супер-ЭВМ), в том числе в «гетерогенном» режиме;
    • Пользовательский графический интерфейса для подготовки сценариев и мультифизичных расчетов, а также запуска, контроля исполнения и анализа результатов.

    Подключение расчётных модулей пользователя

    Виды интегрируемых модулей
    • Пользовательская функция – определяет значение отдельного параметра в точке;
    • Модуль библиотека – внешняя библиотека, использующая структуры данных Логос;
    • Автономный модуль – пользовательский расчетный модуль, взаимодействующий через среду обмена данными;
    • Пользовательские модули Python для сквозных сценариев.
    Уровни интеграции
    • Интеграция расчетного модуля пользователя в графическую среду «Логос Платформа» и использование его в сквозных сценариях;
    • Подключение пользовательских функций;
    • Подключение дополнительных модулей;
    • Обеспечение связанного мультидисциплинарного расчета.

    Проведение мультидисциплинарного моделирования

    Возможности транспортного уровня
    • Поддержка обмена данными между большим количеством расчетных модулей по отдельным интерфейсам;
    • Поддержка обмена данными между распараллеленными расчетными модулями;
    • Конфигурирование с помощью подключаемых функций (интерполяторов, конвертеров и. д.);
    • Поддержка протоколов TCP/IP и MPI.
    Интерфейсы для связанных расчетов
    • Теплопроводность – 1D теплогидравлика;
    • Теплогидродинамика – 1D теплогидравлика;
    • Теплогидродинамика – нейтронно-физические процессы;
    • Теплогидродинамика – теплопроводность + излучение;
    • Многофазные течения – теплопроводность;
    • Гидродинамика – прочность;
    • Теплогидродинамика – кинматика.
    Интерфейсы для сквозных сопряженных расчетов
    • Термопрочность, в том числе с обратной передачей деформаций;
    • Гидродинамика -> прочность;
    • Гидродинамика -> вибропрочность;
    • Теплогиродинамика -> термопрочность;
    • Сквозное моделирование ресурса.
    Интерфейсы для подключаемых расчетных модулей
    • Моделирования физико-химических процессов в среде;
    • Моделирования рекомбинаторов водорода;
    • Определения возможных режимов горения;
    • Задания моделей материалов для расчетов прочности;
    • Измерения свойств материалов, тепловыделения, параметров ГУ и др.;
    • Перемещения элементов.

    Проведение параметрических и оптимизационных исследований

    Параметризированные модели
    • Работа с параметризованным и CAD на базе ядра C3D;
    • Перестроение сетки и расчетной модели средствами Логос Препост;
    • Автоматизированная обработка результатов с помощью Логос ПреПост или скриптов пользователя.
    Оптимизаторы
    Кластеризация:
    • Методы DBSCAN и Kmeans;
    • Оценка качества методом силуэта;
    • Подбор количества кластеров.
    Глобальная оптимизация:
    • SEGO;
    • SEGOMOE;
    • Градиентные методы;
    • Генетическая оптимизация.
    Построение ROM моделей:
    • Метод обратных взвешенных расстояний IDW;
    • Метод Kriging;
    • Метод радиально базисных функций RBF.
    Отбор точек:
    • Последовательности Холтона Соболя;
    • Латинский гиперкуб;
    • Adaptiv DoE.
    Вычисление метрик:
    • MAE;
    • MAPE;
    • RMSE;
    • RMSPE;
    • SMAPE;
    • TDPE.
    Интеграция с IOSO
    Сценарии
    • Вложенные сценарии и условные переходы;
    • Гетерогенные запуски (часть расчетов на супер-ЭВМ);
    • Редактирование скриптов этапов сценария на языке Python в графическом интерфейсе Логос Платформа;
    • Единая среда выполнения сценария и обмена данными между модулями этапов сценария;
    • Использование шаблонов при создании сценария.

Получить консультацию

Заполните форму прямо сейчас,
и мы свяжемся с Вами!

* Обязательные поля для заполнения

Нажимая кнопку «Отправить», я даю согласие на обработку моих персональных данных и согласен с политикой конфиденциальности