Мы используем cookie файлы.
Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с нашей Политикой конфиденциальности.

Номер договора
075-15-2019-1890
075-15-2022-1106
Период реализации проекта
2019-2023

По данным на 01.12.2023

10
Количество специалистов
20
научных публикаций
12
Объектов интеллектуальной собственности
Общая информация

Предсказание техногенных и природных геофизических и геодинамических процессов, таких как современные термические методы повышения нефтеотдачи, захоронение углекислого газа, движение тектонических плит, вулканическая активность и землетрясения, в настоящее время становится все более актуальной задачей. Вышеописанные процессы контролируются гидро-геомеханическими и геохимическими подпроцессами, происходящим на разных временных и пространственных масштабах. Взрывное развитие компьютерной мощности позволяет объединить новейшие суперкомпьютерные подходы с новыми методами гидро-геомеханики и физической химии для решения вышеописанных предсказательных задач. Ученые лаборатории занимаются исследованиями данных явлений и процессов.   

Название проекта:

Вычислительная гидро-геомеханика и физическая химия в задачах моделирования миграции глубинных поровых флюидов

Направления исследований: 

Науки о земле и смежные экологические науки

Цели и задачи

Цель проекта:

Создание современной вычислительной лаборатории подземной физико-химической гидро-геомеханики на базе кафедры вычислительной механики механико-математического факультета МГУ с привлечением новейших суперкомпьютерных технологий

Практическое значение исследования

Научные результаты:

  • Разработаны термо-гидро-хемо-механические численные модели течения многокомпонентного многофазного флюида в поро-вязко-упруго-пластической среде.
  • Разработаны модели многомасштабного геомеханического моделирования на основе метода спектральных элементов.
  • Предложена термо-хемо-гидро-механическая математическая модель для прогнозирования повышения давления в магматическом резервуаре. Модель предсказывает пористую и свободную конвекцию частично закристаллизованной магмы из- за термической и композиционной неоднородностей, а также уплотнение кристаллов из-за разницы плотностей твердой и жидкой фаз.
  • Предложена новая модель расширения минералов, вызванного реакцией, которая сохраняет пористость и ограничивает нереально высокое нарастание силы кристаллизации, допуская неупругие процессы разрушения в масштабе пор.
  • Разработана гидро-хемо-механическая модель фильтрации порового флюида, учитывающая реакции (де)гидратации в пределе нулевой проницаемости на одной из сторон фронта.
  • Модель применена к:
    • описанию зон локализации эклогита в Бергенских дугах, Норвегия, где гидратация сухого гранулита сформировала эклогит;
    • описанию образования оливиновых жил при дегидратации серпентинита в толще Эрро-Тоббио, Лигурийские Альпы Италии.
  • Разработан геомеханический солвер, учитывающий малые и большие деформации в пороупрогопластической среде, основанный на методе конечных элементов с использованием современных параллельных архитектур (CUDA GPU).
  • Адаптирован и оптимизирован численный метод, основанный на методе релаксации, для решения сопряженных задач гидро-геомеханики.
  • Разработан комплекс программ для проведения равновесных и неравновесных термодинамических расчетов TERMOLAB.
  • Разработан и протестирован комплекс программ, предназначенный для численного моделирования локализации деформаций в упругопластической среде при термо-механических взаимодействиях, а также для численного моделирования и анализа явления неизотермического распространения волн пористости в заполненном жидкостью твёрдом реагирующем скелете с использованием современных параллельных архитектур (CUDA GPU) на вычислительном комплексе с использованием сервера HPE ProLiant DL380 Gen10

Организационные и инфраструктурные преобразования:

Установлен и отлажен вычислительный сервер, который содержит два восьмиядерных процессора и столь же большой объём оперативной памяти, что также позволяет проводить на нём сложные расчёты на центральном процессоре с распараллеливанием с помощью OpenMP. Графические процессоры представлены двумя видеокартами NVidia A100 с объёмом видеопамяти 40 Гб у каждой. Наличие двух видеопроцессоров позволяет проводить расчёты с использованием технологии Multi-GPU (расчёт на нескольких графических процессорах). 

Образование и переподготовка кадров:

Подготовлены к защите диплома и выпущены из специалитета 5 студентов студентов механико-математического факультета МГУ им. Ломоносова, научным руководителем которых на протяжении 3х лет являлся ведущий ученый.

За время обучения студенты проходили стажировки в Университете Лозанны, Швейцария и Институте геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии Российской академии наук (ИГЕМ РАН). Руководителями стажировки являлись ведущий ученый Подладчиков Ю.Ю., а также академик РАН, д.г.м.н., заведующий Лабораторией метаморфизма и метасоматизма имени академика Д.С. Коржинского ИГЕМ РАН, Аранович Л.Я.

Ведущий ученый прочитал 3 курса для студентов и аспирантов механико- математического факультета МГУ им. Ломоносова, а также организовал проведение научного семинара лаборатории. 

Сотрудничество:

Университет Лозанны, Швейцария

Скрыть Показать полностью
Alkhimenkov, Y., Räss, L., Khakimova, L., Quintal, B., & Podladchikov, Y.
(2021). Resolving wave propagation in anisotropic poroelastic media using graphical processing units (GPUs). Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 126(7), e2020JB021175.
Räss Ludovic, Utkin Ivan, Duretz Thibault, Omlin Samuel, Podladchikov Yuri Y.
(2022) Assessing the robustness and scalability of the accelerated pseudo-transient method. Geoscientific Model Development https://gmd.copernicus.org/articles/15/5757/2022/
Tajčmanová, L., Podladchikov, Y., Moulas, E., & Khakimova, L
(2021). The choice of a thermodynamic formulation dramatically affects modelled chemical zoning in minerals. Scientific reports, 11(1), 18740.
Yakovlev M., Konovalov D.
(2022) Multiscale geomechanical modeling under finite strains using finite element method. Continuum Mechanics and Thermodynamics https://link.springer.com/article/10.1007/s00161-022-01107-6
Utkin, I., Khakimova, L., Schmalholz, S. M., & Podladchikov, Y.
(2023). (2022) Control of nonlinear bulk deformation and large shear strain on first-order phase transformation kinetics.
Moulas, E., Podladchikov, Y., Zingerman, K., Vershinin, A., & Levin, V.
(2023). Large-strain elastic and elasto- plastic formulations for host-inclusion systems and their applications in thermobarometry and geodynamics. American Journal of Science, 323. https://ajs.scholasticahq.com/article/68195-large-strain- elastic-and-elasto-plastic-formulations-for-host-inclusion- systems-and-their-applications-in-thermobarometry-and- geodynamics
Moulas, E., Kostopoulos, D., Podladchikov, Y., Chatzitheodoridis, E., Schenker, F. L., Zingerman, K. M., ... & Tajčmanová, L.
(2020). Calculating pressure with elastic geobarometry: A comparison of different elastic solutions with application to a calc-silicate gneiss from the Rhodope Metamorphic Province. Lithos, 378, 105803.
Yarushina, V. M., Podladchikov, Y. Y., & Wang, L. H.
(2020). Model for (de) compaction and porosity waves in porous rocks under shear stresses. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 125(8), e2020JB019683.
Другие лаборатории и ученые
Лаборатория, принимающая организация
Область наук
Город
Приглашенный ученый
Период реализации проекта
Лаборатория «Геохимии природных вод» (10)

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова - (МГУ)

Науки о Земле и смежные экологические науки

Москва

Коноплев Алексей Владимирович

Россия

2024-2028

Лаборатория «Здоровье почв»

Южный федеральный университет - (ЮФУ)

Науки о Земле и смежные экологические науки

Ростов-на-Дону

Вонг Минг Хунг

Гонконг, Великобритания

2022-2024

Лаборатория «Нелинейная гидрофизика и природные катастрофы»

Тихоокеанский океанологический институт им. В. И. Ильичева Дальневосточного отделения РАН - (ТОИ ДВО РАН)

Науки о Земле и смежные экологические науки

Владивосток

Пелиновский Ефим Наумович

Россия

2022-2024