27 августа 2026 · 26 просмотров
Системный цифровой инжиниринг мегасайенс: как политехническая модель на основе фундаментальных законов физики и механики объединяет материаловедение, конструирование, компьютерное моделирование, технологии цифровых двойников
А.И. Рудской, ректор СПбПУ, академик РАН, вице-президент РАН
Доклад на круглом столе «Подготовка кадров для установок класса «Мегасайенс»: вызовы и решения» в рамках XIII Международного форума технологического развития «Технопром-2026»: «Системный цифровой инжиниринг мегасайенс: как политехническая модель на основе фундаментальных законов физики и механики объединяет материаловедение, конструирование, математическое и компьютерное моделирование, технологии цифровых двойников и искусственного интеллекта»

Сегодня в России реализуются четыре мегасайенс-проекта — NICA, СИЛА, РИФ и СКИФ. Каждый требует около 300 инженеров и более тысячи специалистов. Кадровый дефицит — главный вызов.
Как совместить фундаментальную физику, сложный инжиниринг, суперкомпьютерное моделирование, цифровые двойники и искусственный интеллект в одном учебном треке?
Наш ответ — системный цифровой инжиниринг, ключевое направление развития СПбПУ. Он объединяет фундаментальные законы физики и механики, материаловедение, конструирование, математическое и суперкомпьютерное моделирование, технологии цифровых двойников и искусственного интеллекта (AI/ML). Физические эксперименты проводятся на установках, а мы используем эти данные для верификации и валидации моделей, создавая высокоадекватные цифровые аналоги (модели с высоким уровнем адекватности реальным материалам, изделиям, физико-механическим процессам), на основе которых создаются редуцированные (ROM) модели, дающие ускорение в тысячи и миллионы раз с помощью AI/ML, что, фактически, означает переход к процессам в реальном времени.
Блок 1. Цифровой двойник — основа обучения
Цифровой двойник — это не просто комплексная модель, а образовательная среда. В его основе — первая парадигма моделирования: нелинейное многофизическое моделирование на базе первых принципов (фундаментальных законов) с верификацией и валидацией моделей (V&V&UQ). Редуцированные модели (ROM), полученные с помощью сингулярного разложения (SVD), мы также относим к первой парадигме — это математически строгое сжатие физики, а не нейросети с пренебрежением физикой. ИИ-технологии (AI/ML) — вспомогательный инструмент для калибровки, обработки данных и оптимизации, но не замена фундаментальным законам.
12 декабря 2022 года между СПбПУ и ИВМиМГ СО РАН было подписано соглашение о создании центра «Цифровые двойники установок мегасайенс» для разработки цифрового двойника «СКИФ». Это обеспечит студентам уже со 2–3 курса доступ к цифровым (виртуальным) экспериментам, расчётам полей, оценке ресурса материалов и конструкций — и это засчитывается как учебная практика.
Блок 2. Политехническая модель: ПИШ, платформа и зимние университеты
В СПбПУ работает ПИШ «Цифровой инжиниринг» — одна из лучших в России. Её основа — платформа CML-Bench®, интегрирующая суперкомпьютерные решатели (170 CAE-систем), AI/ML, базы материалов и технологии проектирования. Наши ежегодные зимние университеты: в 2024 году — 220 студентов из 63 вузов, в 2025 году — 202 участника из 14 стран. Три трека — Sigma, Tau, Epsilon — включают модули по материаловедению и конструированию. Студенты решают реальные задачи и выдают готовые решения или цифровые продукты.
Блок 3. Партнёрство с СО РАН
В июле 2024 года мы подписали рамочное соглашение с СО РАН (академик В.Н. Пармон). Предлагаемые совместные проекты на СКИФе включают: моделирование ударных, термических процессов, исследование композитных ТВЭЛ и катализаторов. Мы строим высокоадекватные модели, верифицируем и валидируем их на экспериментальных данных и создаём цифровые двойники. Соглашения также предусматривают совместные магистерские программы, что создаёт непрерывную траекторию студент → исследователь.
Блок 4. Сетевые механизмы и предложения
Ни один вуз не справится один. Создан консорциум из 32 организаций по всей стране. СПбПУ предлагает:
Закрепить статус цифрового двойника как образовательной площадки с зачётом практики.
Создать на базе ПИШ и центра единую платформу для вузов, институтов и индустрии.
Ввести в учебные планы модули по системному цифровому инжинирингу, материаловедению и конструированию.
Расширить сетевые магистерские программы с научными центрами.
Упростить административные механизмы сетевого взаимодействия.
Заключение
Политехническая модель системного цифрового инжиниринга создаёт экосистему, где математическое моделирование на основе первых принципов неразрывно связано с материаловедением и конструированием, а ИИ-технологии (AI/ML) ускоряют обработку данных. Подлинные цифровые двойники строятся только на основе первой парадигмы с верификацией и валидацией (V&V&UQ), включая ROM-модели. ИИ-технологии (AI/ML) — это мощный помощник, но не замена физике. Наше партнёрство с СО РАН — пример синергии науки и образования. СПбПУ готов стать интегратором этой работы на благо всей страны.
Глоссарий (расшифровка англоязычных терминов и аббревиатур)
| Термин / аббревиатура | Полное название (англ.) | Перевод / пояснение |
|---|---|---|
| AI | Artificial Intelligence | Искусственный интеллект |
| ML | Machine Learning | Машинное обучение |
| AI/ML | Artificial Intelligence / Machine Learning | Искусственный интеллект и машинное обучение |
| PANN | Physics-Augmented Neural Networks | Физически-дополненные нейронные сети |
| PINN | Physics-Informed Neural Networks | Физически-информированные нейронные сети |
| ROM | Reduced Order Models | Редуцированные модели |
| SVD | Singular Value Decomposition | Сингулярное разложение |
| POD | Proper Orthogonal Decomposition | Метод («правильных») ортогональных разложений |
| V&V&UQ | Verification, Validation & Uncertainty Quantification | Верификация, валидация и оценка неопределённостей |
| CAE | Computer-Aided Engineering | Компьютерный инжиниринг |
| CFD | Computational Fluid Dynamics | Вычислительная аэро-гидродинамика |
| MDO | Multidisciplinary Design Optimization | Многодисциплинарная оптимизация |
| Pareto | Pareto optimization | Оптимизация по Парето |
| CML-Bench® | — | Цифровая платформа СПбПУ для системного цифрового инжиниринга |
| ПИШ | — | Передовая инженерная школа |
| NICA | Nuclotron-based Ion Collider fAcility | Коллайдер тяжёлых ионов в ОИЯИ (Дубна) |
| СКИФ | — | Сибирский кольцевой источник фотонов |
| СИЛА, РИФ | — | Источники синхротронного излучения Курчатовского института |
| ИВМиМГ СО РАН | — | Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН |
| ОИЯИ | — | Объединённый институт ядерных исследований (Дубна) |
Цифровой двойник СКИФ, СПбПУ, CML-Bench, мегасайенс-проекты, инженерное образование, суперкомпьютерное моделирование, искусственный интеллект в инженерии