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01-12-2017

Requisitos de hardware para RSTAB 9, RFEM 6 y RWIND 3

¿Cuáles son los requisitos de hardware óptimos para RSTAB 9, RFEM 6 y RWIND 3?


Respuesta:

Fundamentalmente, es difícil hacer afirmaciones generales sobre el hardware óptimo. Depende siempre de los modelos que desee calcular. Las siguientes indicaciones le ayudarán a configurar un equipo adecuado para sus fines.

Procesador

El cálculo en RFEM se beneficia de varios núcleos de cálculo. Sin embargo, se aplica lo siguiente: Más núcleos no siempre son mejores.

Si el cálculo se distribuye entre muchos núcleos, el tráfico de datos aumenta. Las conexiones entre los núcleos y la memoria se convierten cada vez más en un cuello de botella.

El óptimo se sitúa en unos 20 núcleos. Cuánto se desplaza depende en gran medida del tipo de modelo calculado.

En concreto, le recomendamos uno de los siguientes procesadores:

  • Intel Core Ultra 9 285K
  • Intel Core Ultra 7 270K Plus
  • Intel Core Ultra 7 265KF
  • Intel Core Ultra 5 250K Plus
  • Intel Core Ultra 5 250KF Plus
  • AMD Ryzen 9 9950X
  • AMD Ryzen 9 9950X3D
  • AMD Ryzen 9 9900X

La terminación "KF" o "F" identifica los procesadores Intel sin GPU integrada. Cuestan algo menos que los modelos correspondientes con GPU. Dado que para RFEM 6 y RSTAB 9 desaconsejamos de todos modos el uso de la GPU integrada de Intel, estos modelos son especialmente recomendables.

Todos los procesadores modernos adaptan dinámicamente su frecuencia de reloj a la carga de cálculo (en Intel "Turbo Boost", en AMD "Precision Boost"). Los factores determinantes son la carga, el consumo de energía y, sobre todo, la temperatura en el procesador. Por lo tanto, una buena refrigeración puede mejorar notablemente el rendimiento de cálculo. Por ello, recomendamos una carcasa de dimensiones generosas y un refrigerador de procesador potente.

Procesadores de estación de trabajo

Además de los procesadores de escritorio y portátiles, AMD e Intel ofrecen los llamados procesadores de estación de trabajo. En AMD, esta clase se llama "Threadripper", en Intel "Xeon W".

Se diferencian de los procesadores de escritorio principalmente por el número de núcleos significativamente mayor y por el hecho de que pueden direccionar mucha más memoria de trabajo. Un AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX dispone, por ejemplo, de 96 núcleos y puede direccionar hasta 2 TB de RAM a través de ocho canales de memoria.

RFEM 6 y RSTAB 9 funcionan sin problemas en estos procesadores. Sin embargo, la ganancia frente a un procesador de escritorio es limitada y solo en casos excepcionales justifica el precio considerablemente más alto.

Si trabaja con modelos muy exigentes en los que se pueden calcular muchas combinaciones de cargas en paralelo, le recomendamos uno de los siguientes procesadores:

  • Ryzen Threadripper 9960X
  • Ryzen Threadripper 9970X

Los dos procesadores disponen de 24 y 32 núcleos respectivamente, exclusivamente núcleos de rendimiento. Además, están disponibles cuatro canales de memoria. Esto duplica el posible ancho de banda de memoria en comparación con un sistema de escritorio.

Procesadores con arquitectura ARM

Últimamente aparecen, sobre todo en el sector de los portátiles, procesadores con arquitectura ARM, por ejemplo el Snapdragon X de Qualcomm.

Se diferencian fundamentalmente de los procesadores x86 de Intel y AMD, porque su conjunto de instrucciones no es compatible con el conjunto de instrucciones x86. Para que el software se ejecute de forma nativa en procesadores ARM, tendría que ser recompilado. RFEM 6 y RSTAB 9 están disponibles actualmente solo como versión x86 y se ejecutarían en equipos ARM a través de un emulador. Este traduce las instrucciones de máquina x86 a instrucciones de máquina ARM en tiempo real. Esto cuesta tiempo y frena el rendimiento de cálculo.

Por lo tanto, desaconsejamos los procesadores ARM para RFEM 6 y RSTAB 9.

RAM

RFEM 6 inicia, cuando es posible, un proceso de resolución propio para cada hilo del procesador. Antes se comprueba si hay suficiente memoria de trabajo disponible para ello. Si no es suficiente, se inician menos procesos y el procesador no puede utilizarse a plena carga.

El tamaño de memoria óptimo depende, por lo tanto, del procesador utilizado.

Depende además del propio modelo, en RFEM de la malla de elementos finitos y en RSTAB del número de barras. Sin embargo, la necesidad de memoria no se puede deducir directamente del número de nudos de elementos finitos o de barras.

Por lo tanto, solo podemos dar indicaciones aproximadas.

Por hilo de procesador debería prever de 1 a 3 GB de RAM. El valor superior se aplica a modelos complejos con sólidos y superficies, el inferior a estructuras de barras más pequeñas.

Para los procesadores recomendados anteriormente, esto da los siguientes valores: Un Intel Core Ultra 7 270K Plus con 24 hilos alcanza de 24 a 72 GB, un AMD Ryzen 9 9950X con 32 hilos de 32 a 96 GB.

Los procesadores de escritorio disponen de dos canales de memoria. Cada canal debería estar equipado, a ser posible, con un solo módulo, porque solo así se alcanza la tasa máxima de transferencia de datos. Por lo tanto, 64 GB se equipan mejor con dos módulos de 32 GB cada uno.

Todos los módulos de memoria deberían ser del mismo tipo.

Si el procesador puede usar tanto RAM DDR4 como DDR5, recomendamos DDR5.

La memoria ECC, como se ofrece para algunas estaciones de trabajo, no aporta ninguna ventaja de velocidad para RFEM 6 y RSTAB 9.

Si ya se ha alcanzado el tamaño de memoria óptimo, la RAM adicional no acelera el cálculo.

Tarjeta gráfica

Cualquier tarjeta gráfica moderna con una GPU de NVIDIA o AMD es adecuada para trabajar con RFEM 6 y RSTAB 9.

Desaconsejamos las unidades gráficas integradas en los procesadores Intel. La razón no es tanto su rendimiento como el insuficiente soporte OpenGL de los controladores.

Desaconsejamos también las tarjetas gráficas profesionales más caras con GPU NVIDIA (anteriormente denominadas "Quadro"). También aquí la calidad de los controladores OpenGL es la razón, ya que puede provocar fallos. En su lugar, recomendamos una "tarjeta de juegos", por ejemplo un modelo de gama media con una GPU GeForce RTX 40XX (arquitectura Ada Lovelace) o una GPU GeForce RTX 50XX (arquitectura Blackwell).

También son muy adecuadas las tarjetas gráficas con una GPU AMD, así como los procesadores Ryzen con unidad gráfica integrada. Recomendamos un modelo de gama media con una GPU de la serie Radeon RX 9000 o de la serie Radeon RX 7000.

El tamaño de la memoria gráfica no es relevante para RFEM 6 y RSTAB 9.

Si el equipo dispone, además de la tarjeta gráfica, de una GPU integrada en el procesador, debe asegurarse de que RFEM 6 y RSTAB 9 utilicen realmente la tarjeta gráfica más potente. Puede comprobar qué GPU se utiliza de la siguiente manera:

  1. Abra RFEM 6 o RSTAB 9.
  2. Seleccione en el menú Ayuda > Información del sistema.
  3. Compruebe la entrada Tarjeta gráfica > Renderer. La GPU mostrada allí es la utilizada por el programa.

Si no se muestra la GPU deseada, asigne al programa la tarjeta gráfica correcta en la configuración de gráficos de Windows.

Pantalla

La pantalla debería tener al menos una resolución de 1920 x 1080 píxeles. De lo contrario, es posible que algunas ventanas no se muestren completamente.

Los monitores 4K son compatibles con RFEM 6 y RSTAB 9.

Almacenamiento masivo

Una SSD con conexión rápida, a ser posible mediante PCIe 5.0, es recomendable. Sin embargo, para la velocidad de cálculo solo aporta una ventaja en casos excepcionales. No obstante, abrir y guardar archivos grandes es notablemente más rápido con ella.

Si la SSD debe dividirse en varias unidades lógicas, preste atención a que quede suficiente espacio en la unidad del sistema C:. RFEM 6 y RSTAB 9 almacenan durante el cálculo grandes cantidades de datos temporales en el perfil de usuario, que normalmente se encuentra en la unidad C:. Si es posible, debería renunciar por completo a la partición.

Software

También el software que se ejecuta en segundo plano puede influir decisivamente en la velocidad de cálculo.

Sobre todo, el software antivirus puede ralentizar considerablemente el cálculo. RFEM 6 y RSTAB 9 escriben durante el cálculo muchísimos archivos en la carpeta de trabajo y los vuelven a leer. Por lo tanto, puede tener un efecto positivo en la velocidad de cálculo si excluye esta carpeta de la supervisión en tiempo real.

Actualización de BIOS

Los comentarios de la práctica han demostrado que el firmware de la placa base no siempre funciona de manera óptima en equipos con mucha RAM. La consecuencia fue una velocidad de cálculo claramente reducida. Si utiliza una placa muy nueva, debería comprobar por lo tanto si hay disponible una actualización del BIOS.


Autor

Frank es responsable del aseguramiento de la calidad en el programa RFEM y además presta apoyo en Customer Support. Acompaña los procesos de revisión técnica y contribuye a la estabilidad y fiabilidad del software.



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