第951章上帝的第二把鑰匙?我見到了神!納維斯托克斯方程!
第951章上帝的第二把鑰匙?我見到了神!納維斯托克斯方程!(第2/6頁)
聯生物電子研究中心的負責人魏高在此,定然能一眼認出,這些柔性屏全是他的技術轉化物。
這項技術在曜橙airg1有所應用,他與京東方聯手研發了一款柔性amoled屏,目前已成為了超薄款智慧型手機的標配。
而總控室裡的這些柔性顯示屏,顯然在麵積、韌性與成像效果上,都遠勝前者。
陳延森坐在軟趴趴的搖搖椅上,目光掃過環繞四周的柔性顯示屏。
他身前的鍵盤,被精神力催動得啪作響。
屏幕上,從有限元分析的應力分布圖,到蒙特卡洛模擬的故障概率曲線,再到計算流體力學模型下的氣動熱模擬,各類數據模型正在飛速成形。
房間內的運算終端,可通過銀河衛星矩陣,直連森聯集團分布在青羅尼河、米湖、千島湖等地的超算中心。
事實上,從2014年起,陳延森就牢牢掌控著全球頂尖的算力資源。
而燭龍z100、燭龍z150相繼問世後,森聯集團的算力又進入了一個全新的時代。
下一秒,意念微動,正前方的巨幅柔性屏瞬間切換畫麵,那是應龍二號火箭一級發動機的燃燒室模擬圖。
與運輸貨物的應龍一號不同,載人火箭對振動抑製的要求苛刻到了變態的地步。
在先前的幾次模擬中,當火箭突破最大動壓點時,燃料輸送管道的低頻振動會與箭體結構的固有頻率發生耦合,這種共振對於衛星來說尚可忍受,但對於脆弱的人體而言,足以導致內臟損傷甚至視力模糊,這在發射階段是致命的。
載人火箭最重要的一點是,保證太空人的安全。
總不能送個活人上去,下來一攤爛肉吧。
「增加蓄壓器阻尼不夠,必須從源頭重構流體動力學模型。」
陳延森眉頭微蹙,思緒飛快。
很快,他就在腦海中構建出數以億計的納維斯托克斯方程解,鍵盤上的按鍵卻在精神力的重壓下快速起伏,將一組全新的「主動變頻抑製算法」註入飛控核心。
納維斯托克斯方程本質上是一組非線性偏微分方程,描述了流體在時間和空間中的運動規則。
從物理意義上來看,它就是自然界流體運動的終極描述公式。
雖然在數學層麵,還冇徹底解開它的三維問題,但在工程領域,技術人員卻天天用它建模。
凡是流動的東西,包括空氣、燃氣、推進劑、尾焰等,都要服從納維斯托克斯方程。
在航天領域,要是冇有它,推力就冇辦法精確計算,火箭也有可能爆炸。
如果能掌握納維斯托克斯方程的數學方程式,在解法過程中發現了新的守恒量,菲爾茲和阿貝爾獎的數學大獎,以及諾貝爾物理學獎,完全可以隨便拿。
屏幕中的紅色警報曲線開始劇烈波動,隨即
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