核电能源解决方案

兼具LES瞬态仿真及原生支持GPU特点

其核心算法与技术创新,在核电仿真中展现诸多关键优势

行业挑战

01

高精度建模难

反应堆一回路燃料组件结构复杂,传统软件依赖多孔介质模型简化几何,难以精准捕捉流致振动、噪声等细节
02

计算成本与效率矛盾

全尺寸物理实验成本高昂、风险大,传统迭代算法算力需求随仿真规模非线性增长,复杂系统仿真周期长
03

多物理场耦合稳定性差

高温高压工况下流场、传热、结构的多物理场耦合易受参数干扰,仿真与实验数据耦合准确度低

方案介绍

凭借LES瞬态仿真、原生GPU支持及STE-KEP-FR时空一体化算法等核心技术,具备高解析度非定常仿真、低成本高效计算、多物理场
耦合稳定、超大规模系统级仿真及数字孪生深度融合等优势,为核能领域提供高精度、低成本、全场景的仿真解决方案,
助力核电安全设计优化与设备运维提效,推动核工业从 “简化估算” 向 “精准评估” 升级。

方案优势

灵活几何解析与多物理场耦合

采用浸入式边界法精准捕捉格架几何细节,支持流——热——固耦合仿真(如燃料组件热工水力分析),提升多物理场耦合稳定性。

高解析度非定常仿真

基于 STE-KEP-FR 时空一体化算法,无需简化几何,直接对复杂流场进行高精度非定常仿真,摆脱多孔介质模型的参数依赖,精准计算流致振动、噪声等关键指标。

低成本高效计算

原生支持消费级 GPU 并行计算,全异步模型实现 10-100 倍加速,复杂系统仿真时间成本降低 10 倍,硬件成本降低 2-3 个量级。

仿真案例

核反应堆一回路仿真,3亿求解点30小时速算,复杂格架精细解析

DIMAXER 可精准捕捉几何特征,实现复杂格架精细解析。

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