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!

写下标题和引言后,徐川开始步入正文。

“.....引用潘荣华与张伟哲两位教授的‘热导率的可压缩navier-stokes方程论文’,在此基础上对将初值条件进行放宽。”

“则(v?,u?,θ?)(x)∈H1*H2*H2变为(v?,θ?)∈H1?(0,1),uo∈H1?(0,1)......”

“存在一些正常数C和没有η?>0,使得对于任何(x,t)∈(0,1)(0,∞)。”

“可得Cˉ1≤u(x,t)≤C,Cˉ1≤θ(x,t≤C),及||(u-∫1?u?dx,u,θ-∫1?u?dx)(·,t)||H1(0,1)≤Ceˉηt.......”

........

书房中,徐川开始了对NS方程的探索。

这是一个横跨了三个世纪的难题,要解决它,难度超乎想象。

从圣维南与斯托克斯在1845年独立提出粘性系数为一常数的形式方程,并命名为Navier-Stokes方程后,两个世纪以来研究它的数学家和物理学家繁多如过江之鲫。

然而在上面取得重大突破的,却寥寥无几屈指可数。

目前的数学界,在NS方程上的最大进度,还是他在普林斯顿的时候和费弗曼一起推进的阶段性成果。

做到了能在在曲面空间中,给定一个初始条件和边界条件,确定解的存在。

而现在,徐川要将其更进一步的推进,做到是给予一个有限界域与具有Dirichlet边界的条件,在三维空间中,Navier-Stokes方程存在实解,且解光滑。

如果能做到这一步,差不多就能够给可控核聚变反应堆腔室中的等离子体湍流建立一个数学模型并利用超级计算机进行控制运算了。

对于徐川来说,他目前并不期盼解决NS方程什么的,那并不是什么靠谱的好主意。

NS方程从提出到现在已经近两百年了,它依旧如一座看不到尽头的高峰般巍然屹立。

无数的登山者甚至连山脚都没有接近,人们看不到它的山顶,只能远远的隔着迷雾眺望一眼。

徐川也不敢说自己有生之年就能完成NS方程的求解。

不仅仅是因为它难,更是因为它是一个庞大的系统性工程。

克雷研究所定义的‘三维空间中的N-S方程组光滑解的存在性问题’只不过是NS方程的前奏而已。

......

别墅中,徐川已经有超过一周的时间没有出门了。

他对NS方程的推进在一开始还算顺利,偏微分方程本就是他上辈子的研究领域之一,再加上这辈子将数学作为主修的领域,在这一块,他已经成功超越了上辈子走出去了更远的距离。

但这并不能让他在NS方程上一帆风顺的走下去,在两天前,他陷入了一个瓶颈中,目前依旧还在寻找办法解决这个难题。

书房中,徐川皱着眉头盯着稿纸上的算式。

“U``=-(1/v)(1-cosA)U。”

这是一个很简单的公式,是以函数为系数的谐波方程,是从陈至达的变形张量S R分解理论对于零压力梯度的壁面流动,得到速度剖面U(y)理论方程中形变而来的。

由这个方程可得,随着壁面距离的增大,湍流的尺度是从超高波数的微小尺度演化为趋于零波数的超大尺度。

在一般情况下,它几乎可以代替欧拉方程适用于所有的湍流,得到普遍有效的方程组。

此外,对于这个方程,已经证实的是,普朗特的对数律速度就是方程的理论解。

因此,可以认为:对于理想的壁面流动,理论解与实验解是吻合的。

简单的来说,就是在理想情况下,通过数学公式计算出来的湍流运行状态与实际运行是一模一样的。

能做到这个,就完全可以用来建立数学模型,实现对湍流的预判和控制。

但是,它有一个致命的问题!

那就是湍流区域是cosA从不能近似为1演化到接近于0的区域的,且普遍有效的解析解是难于得到的。

这对于形状怪异的可控核聚变反应堆腔室来说,是最为致命的点。

徐川想找到一个可以补足或者代替的方法,但至今未能做到。

更关键的是,数学上,严格的加速度公式是用李导数来证明的。

因此,用S R导出的微元体加速度与李导数虽然在本质上一致,但是在力学(物理)解释上区别很大。

而目前科学界普遍接受的是基于李导数的欧拉方程,或是NS方程。

因此,对于这里给出的壁面流方程以及湍流的普遍方程,在理论界几乎没有支持性文献。

也就是说,徐川想要查阅借鉴一下以前的文献论文都做不到。

这是一个几乎全面空白的领域。

.......

书房中,将手中的稿纸揉成一团抛到一边的垃圾桶中后,徐川盯着崭新的A4纸长舒了一口气。

自从推导进入瓶颈后,他被困在这个问题上差不多已经十来天了,但一无所获。

当然,也不能完全这样说,至少这十来天他排除掉了多种不能用的方法。

摇了摇头,刚准备继续下笔,但想了想后,他又将手中的笔丢到了一边。

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