就爱看小说 通过搜索各大小说站为您自动抓取各类小说的最快更新供您阅读!

送走了戴维·麦格米伦这位普林斯顿的化学系主任后,徐川重新将精力放回了对超高温等离子体控制上。

这份工作的本质,实际上是对湍流建立一个数学模型。当然,更实际一点,可以说是对等离子体湍流的现象进行研究。

其实如果就难度来说,对等离子体湍流的现象进行研究并不比研究一个七大千禧年难题简单多少。

首先湍流是有名的混沌体系,也是令诸多物理学家、数学家一筹莫展的问题之一,更别提湍流中的等离子体湍流了。

而他要研究的,还不仅仅是等离子体湍流,更是可控核聚变反应堆腔室中的超高温等离子体湍流,难度湍流的基础上拔高了近两个量级。

尽管目前来说他已经对NS方程做了大幅度的推进,在理论上有了一个基础,但想要解决这个问题,依旧难如登天。

数学方面对湍流和NS方程的研究不说,他即便不是第一人,也能排到前三。

关键在于应用,目前在湍流和等离子体流体的应用层面上,大多数做出来的成果都是掺杂了实验经验和一些实验参数的。

比如普林斯顿的PPPL等离子体实验室,就有一套属于自己的唯像模型,请普林斯顿高等研究院中的数学家和物理学家针对PPPL设备做出来的。

这也是普林斯顿能为米国其他研究可控核聚变的实验机构提供帮助的原因。

而想要从数学理论上出发,抛开这些实验经验和实验参数来建立一个统筹模型,难度不是一般的大。

.......

南大,徐川坐在自己的办公室中,手中的黑色圆珠笔在稿纸上涂涂改改的。

【μˉi(t)=1/T∫t? Tvt0μi~(t)dt.......】

【μˉi(t)=LimT→∞1/T∫t? Tvt0μi~(t)dt......】

对于一道湍流而言,目前数学界最常用的方法就是通过统计平均法统计平均方法来做湍流研讨的开场。

在过去数学家研究湍流时,曾将不规则的流场分解为平均场和不脉动场,同时也引出了封锁雷诺方程的世纪难题。

而湍流的随机性统计平均方法是处置湍流流动的根本手段,这是由湍流的随机性所决议的。

他现在所做的,就是先从平均场和不脉动场进行出发,分别尝试用数学语言来解释两者,并做一个关联。

从这一步出发,或许能完成针对等离子体湍流的模型。

毕竟湍流再复杂,其问题本身从物理学的角度上来说,也不过是主要来源于‘外部环境干扰’和‘本身经典复杂性’两大方面。

外部环境干扰很容易理解,就好比一台车行驶在高速公路上的时候,自身的形状,风阻等因素都会在车尾带来涡流。包括如果在行驶过程中旁边如果有大卡车或者其他车辆经过时,都会形成更复杂湍流体系。

这也是顶级跑车或者赛车会追求车辆的极致外形和极致的流体动力学的原因,因为湍流的存在会增加风阻,消耗更多的动力和降低速度。

当然,这同样是流体力学应用于实际工业的表现。

至于本身的经典复杂性,这则出自经典物理。

在经典物理中,有一种名为‘还原论’的方法,这是九年义务教育中高中时期的内容。

那时候我们学习到物理,会告诉你牛顿定律是从质点出发的,而库仑定律从点电荷出发的,毕奥萨法尔定律是从电流元出发的,振动波动从简谐振子出发......

由简入繁,层层深入,达到理解物质世界的目的。

从牛顿开始,人们坚信,包括浩渺无穷的宇宙都是可以计算的。这就是所谓的计算主义 还原论。

计算主义者认为连人性都是可以计算的,这一点甚至影响到今天人工智能的发展。

而还原论则是将物质一点一点的细分成基本单位,再从基本组元之间的相互作用规律出发建立运动的演化方程。

这听起来似乎很简单,也很容易理解。

但要想从基本组元重构演化方程谈何容易?

就像是高速公路上行驶的汽车一样,它每时每刻都在产生和湮灭涡流和湍流。

尤其是在汽车的尾部,情况更加严重,一辆行驶在高速公路上的汽车,光是自身行驶带来的空气流,最少都包含100000000000个微流单元。

而如果是恰好身边有其他车辆经过时,这个数量会再提升数个量级,少说也能到达十万亿级别的数量。

要对这么多的微流单元结构做分析,还要考虑这些微流单元彼此之间互相造成的扰动,合并成的中大型微流单元,以及消散掉的微流单位,以及每时每刻都在新形成的微流单元。

相信我,对这么多的微流单元进行分析,绝对不是你能在市面上买到的任何计算机能搞定的。

哪怕是超级计算机,也做不到实时分析,因为数据量实在太大了。

而如果要想对这些东西做分析处理,唯一的办法就是建立仿真模拟,俗称CFD。

其基本原理是数值求解控制流体流动的微分方程,得出流体流动的流场在连续区域上的离散分布,从而近似地模拟流体流动情况。

这项技术如今其实已经被广泛的用于了各行各业。

小主,这个章节后面还有哦^.^,请点击下一页继续阅读,后面更精彩!

喜欢大国院士请大家收藏:(www.jakxs.com)大国院士就爱看小说更新速度全网最快。

就爱看小说推荐阅读: 熢火之下那年风雪凉人在1980,刚到香港炼狱之劫全球直播:最强渔夫海域求生:从签到开始闹腾诸天,不正经的系统都市之医武至尊花千变人在北宋,从拒做驸马开始大明:家祖朱重八四合院我有金手指机械飞升从变成潜艇开始夫人来得刚刚好大国院士你是我的小美好在生存游戏做神壕凡人飞升录不会有人在东瀛当道士吧?不装了,我是厨神我摊牌了!侏罗纪求生:我能百倍增幅四合院从傻柱身死开始斗罗:我有一具阳顶天分身重生之我真有喜欢的人了斗罗:我的魂技是九秘魔卡时代:能印卡的我为所欲为封神之我没想和女娲谈恋爱一品俏农妃从先天功开始纵横诸天大明:郭嘉的萨尔浒之战这个读书人杀气凛然大秦:公子丹,镇守边关八年大唐:开局绑了李世民全球领主:四海尽是大国铁骑诸天反派的逆袭都市之开局家属答谢不当对照组,我上家庭综艺爆红了我创造的神话武学实在太多了绝地求生:4AM的唯一韦神玄幻世界,我能查看人物面板南有嘉树我七个姐姐绝世无双镇武天下:开局召唤宇文成都快穿这个心愿有点难大唐开局震惊李世民洪荒:伏羲,求求你当妖皇吧同志,你的成分太复杂了长公主她总想怂恿臣谋反漫威世界的腕豪我的诡异人生
就爱看小说搜藏榜: 谁还没把剑四合院我有金手指一品俏农妃新婚夜!她悔婚嫁给残疾死对头诸天:被爆炸干到了尸魂界当死神救命!冰冷冷的死对头是孩他爸用阿破克烈给DC世界带来光明斗罗:霍雨浩重生,让神界飞从神雕开始穿越诸天从先天功开始纵横诸天每天离加冕球王更近一步象牙山的地我来种成为冥河的我,分身制霸了洪荒诡异加载:请不要相信任何人怪谈文字游戏航海:顶上在即,觉醒六道斑模板我夫人是大家闺秀大明:郭嘉的萨尔浒之战影视:从我的体育老师开始带着魔杖闯美漫从寄生兽开始的亚人机械飞升从变成潜艇开始我不会拯救世界啊灵气复苏:我在异界成神空间囤货养崽崽国漫剪辑:盘点高能名场面!我真不想当海贼王四合院:满级神医赢麻了开局一棵神道古树,收获万千神子大明1805女尊:少年只想单身从国漫开始的诸天之旅全民种田,我的爆率全随机洪荒:从截教弟子考核开始快穿:我靠直播抽卡成了万人迷撩哄:清冷前夫失控吻我从影视开始幸福人生苟道修仙,我有一个妖武世界家族修仙:这件法宝不对劲快穿:当悲惨男配拿了甜宠剧本后我的暗恋对象是大明星万倍健身收益:我于现实加点成神登基吧!大王!有狐在彼我能给万物添加词条家族旁系分支修仙指南天使降临漫威武道无敌后,我穿越诡异世界我的师父都不是人诸天:从获得金光咒开始模拟人生
就爱看小说最新小说: 我对念能力超有兴趣上医至明替身男友扶正记我在火影世界开辟信息时代斗罗之冰魔雨浩从斗破苍穹签到开始大国院士从海贼开始燃烧世界我在仙界富甲一方从机械猎人开始偷星家的假面骑士空我剑仙她以理服人亿人聊天群光年之界龙族之从挖卡塞尔墙角开始英雄联盟之千年军阀北宋大法官大明嫡子被欺师灭祖重生后女配师父摆烂了把女上司拉进红颜群,我被曝光了长生武道:我有一具玄水蛇分身我一个网约车司机有点钱怎么了?CSGO:这个狙击手有亿点强!温教授,你家的小作精她甜又野斗罗:人在绝世,赝品神灵这个导演是拍土味广告的!战争领主:从厄运之地开始崛起影视:开局获得阿尔法狗我在诡异世界谨慎修仙密特拉之契遮天之问道永恒直视古神一整年万教祖师带着祖符穿越斗破重生后,太子夫君人设崩了精灵:开局捡到重生伊布十方乱世,人间武圣!末世:从加点开始无限进化仙子不想理你穿成农家辣妻,带崽养夫种田忙贵妃她娇又媚,疯批暴君拿命宠医者晚明御兽进化商重生成慕容复:这次我是主角穿成幻蝶后,我苟成了斗罗团宠全网黑后我考研清华爆红了天眼中场从漂在港综开始从明星野外生存秀开始全职高手:一剑风雷变