磨铁读书 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!

“哦,祝教授您说得没错,我确实想到了一种新的方法,可以用来计算液固高速撞击时的表面相互作用。”他答道。

林哲彬和祝意对视一眼,满是惊讶。

特别是祝意,她原本只是随口一说,为了缓和丈夫刚才的反驳语气,并未料到许宁竟真有这方面的见解。

然而,事实摆在眼前,祝意不得不重新审视这个年轻人,她的表情也变得认真起来。

实际上,许宁心里清楚,自己的确没有太多表面物理的专业知识。

重生后,他通过几个重要项目的成功积累了260个科研点数。

但人总是渴望更多,尤其是在不依赖系统的情况下,他靠自身完成了不少研究,便萌生了尝试利用系统的想法。

在构思了一个初步的研究框架后,他打算向系统寻求更详细的指导,这需要消耗科研点数。

如果时间紧迫想要立刻得到答案,则需支付十倍的点数。

不过,在此之前,系统会先评估他的思路,只有当思路可行时,才会询问是否愿意支付点数继续深入。

即使是免费的评估,其价值也不可估量——它能确保研究方向的大致正确。

如果把付费功能比作一位随时提供帮助的完美导师,那么免费功能就像是指明道路后放手不管的放养式导师,但这已经足够让他有所依凭。

这次,许宁正是借助这一方式确认了自己的想法行得通,然后决定试试能否仅凭自己和少量外部援助解决一个非专长领域的问题。

结果,他还是选择了花费30个点数开启系统的辅助,用一声轻咳掩饰了接收信息时的一瞬恍惚。

接下来,他整理了一下思绪,准备分享自己的见解:“其实,我的想法是……”

林教授提到,传统的vof法和lsm法在处理过冷液滴撞击固体后结冰的问题时存在不足,因为它们依赖于流体连续性和n-s方程。

面对这样的挑战,我们可以考虑采用新的方法,比如基于牛顿力学和耗散-涨落定理的多体耗散粒子动力学(mdpd)来模拟这一过程。

“祝教授,您觉得这种方法怎么样?”许宁问道。

“多体耗散粒子动力学……”祝意教授轻声重复着,一边整理着头发——这是她思考时的习惯动作。

作为一名表面物理学专家,祝教授对分子动力学模拟并不陌生,也熟悉耗散粒子动力学(dpd),即一种近年来提出的用于模拟介观粒子行为的方法。

但她对于多体耗散粒子动力学却不太了解。

dpd使用的是粗粒化粒子,代表一组分子而非单个原子或分子,这大大简化了系统描述,减少了计算复杂度,适合于介观尺度的研究。

然而,如果多体指的是进一步扩大研究尺度,那么就可能违背了dpd减少复杂性的初衷。

带着疑问,祝教授决定向面前这位来自182厂、专注于运8飞机除冰装置改进的年轻工程师请教。

“你能解释一下,你所说的多体耗散粒子动力学与我所知的耗散粒子动力学有什么不同吗?”

此时,许宁刚刚整理完关于多体耗散粒子动力学(mdpd)的知识,他意识到这种新方法对状态方程进行了革新,从而导出了不同的控制方程。

在dpd中,保守力是纯排斥性的,随着距离增加而减弱,使得粒子最终均匀分布。

为了更清晰地表达这一点,许宁拿起纸笔写下了dpd的状态方程:p= kt+ a^2

通过这种方式,不仅帮助林教授和祝教授理解,也加深了自己的认识,并记录下了mdpd的核心原理。

在这个方程中,流体密度的最大指数是二次,但要准确描述液体内部的压力,我们需要一个包含密度三次项的方程。

因此,用这种形式的方程来模拟有自由液气界面的系统,在本质上是有局限性的。

听到这里,祝意的眼神突然焕发了光彩。

尽管许宁还没有开始讲解新的知识,但他已经能够清晰地解释这个前沿领域的理论框架——动态粒子动力学(dpd),并且直接指出了它最大的限制。

这表明他确实深入研究过这个问题,而不是那种只懂皮毛就想挑战复杂问题的业余爱好者,或是仅凭空想就要快速实现创新的新手工程师。

之前,她和丈夫或许还带着一丝轻视的态度,想要看看这位年轻的工程师能说出多少有价值的内容。

但现在,他们已经开始将许宁视为一个值得平等交流的同行。

林哲彬也不由自主地挺直了腰板:“那么你刚刚提到的新方法可以解决这个问题?”

对于注重应用研究的林哲彬来说,这一点尤为重要。因为现有的dpd模拟过于理想化,几乎只能用于气体系统或流体完全填充封闭空间的情况。

然而,现实世界中的大多数研究对象都位于开放环境中,并伴有自由液气界面。

“当然。”

许宁用笔轻轻敲了敲面前的纸:“我发现通过使用三次样条插值改进dpd中的权重函数,可以创造出一种根据粒子间距离变化而调整吸引与排斥作用力的形式。

这样一来,就可以让模型中的粒子以一定密度聚集,形成类似液滴的凝聚态。”

“在改进后的状态方程中加入更高次的密度项后,我们得到了改良版的dpd方程,即mdpd。”

许宁写下最后的计算步骤,也就是改造后的保守力方程:\\[ p= kt+ a^2+ 2br^{4}(-c)\\]

完成最后一个符号后,他满意地笑了,然后将笔轻轻放回桌上。“基于此控制方程,我们可以对真实液滴的行为进行数值模拟。”

两位教授虽然一开始面对新概念时有些迷茫,但他们很快抓住了关键点。

“如果能计算出水滴的运动轨迹和碰撞特性,那么固体表面上的相变过程也就更容易理解了。”

祝意紧锁的眉头终于舒展开来:“此外,我们还需要确定时间迭代算法和边界条件等细节。”

显然,见识到这一全新的动力学理论之后,她已经迫不及待想要探索其在实际工程中的应用可能性了。

“许宁同志!”

磨铁读书推荐阅读:逼妖为良:妖孽殿下来敲门我的老婆是执政官大明:不交税就是通鞑虏盛嫁之庶女风华流氓帝师大唐:权谋凭着不是反派活着大华春秋,混在秦末一统天下棘圜志这个萌娃竟然是大明太孙朱雄英一梦越万年我在大唐斩妖邪抗战之第十班从废物到大帝,你们高攀不起!万历1592从敌国开始征战蜀汉的复兴红楼之开国篇开局百万熟练度,我举世无敌召唤系统:从土匪开始称霸天下我在宋朝教王安石变法太超前亮剑之浴血抗战捡到一本三国志三国:让你降吴,你绑架孙权大文学家精灵宝可梦之拂晓水浒赘婿:娘子,我们反了吧!三国:虎牢关前,开局秒杀关二爷带着诸天万佛金身重塑系统穿越了我在影视世界和主角抢机缘后汉英雄传之重生吕布神探张天海腹黑丞相的宠妻三路牧唐开局狂怼三野狗,二斤狗肉换姑娘李世民假死,那天下不就是小爷的了?大唐再起三国之公孙大帝大明:开局我跟朱元璋谈人丁税九龙夺嫡,废物皇子竟是绝世强龙今晚教坊司包场,女帝破门而入三国黄巾逆袭三国称霸:童渊竟然是二师兄?异界,我们一家三口一起过日子抗旨他都敢,还有什么不敢做?世子的侯门悍妻大秦带我那迷人的老祖宗统一地球答题:从始皇开始我是正统我怕谁从皇宫开始兴风作乱
磨铁读书搜藏榜:相府毒千金三国第一奸贼鬼明开局重生太子丹,郭嘉带我复兴大燕开局怒喷扶苏,这个皇帝我来当!特种兵之神级技能男配个个是戏精庶女攻略我在大唐行医的那些年陛下,臣只想吃软饭史上最强太子!从门吏开始光宗耀祖大庆风云录大明中兴全凭杀杀杀抢抢抢大明忠勇侯我真不想当圣人啊!关于我穿越大明当皇帝这件事不好!魏征又带他儿子上朝了!大明:开局将朱祁镇驱逐朱家!靑海传词条返还,一统天下从收徒朱元璋开始金牌帝婿三国:最强争霸系统妃皇腾达,傲世毒妃不好惹饥荒开局:惨死的都是有粮的我给崇祯当老师绝色红颜,高门贵妻大航海之重生主宰我的帝国弗利兰出生后就被内定为皇后重生之再造华夏再生缘:我的温柔暴君(全本+出版)高武三国:从被华雄秒杀开始汉末:袁本初重铸霸业卫青传奇人生大唐太子李承乾,李世民求我登基三国崛起并州与秦始皇做哥们儿异界摆摊,县令催我快出摊南宋弃子国宝的文明密码请叫我威廉三世三国之极品纨绔三国之从益州争霸开始大明:模拟曝光,朱元璋让我造反夺舍崇祯:成就华夏帝国穿越成无敌的明朝皇帝红楼:曹操转生,开局杀贾珍错进洞房:娘子快到碗里来全日谈说唐演义
磨铁读书最新小说:大周第一纨绔穿越后,我靠搬砖称帝了从程序员到帝王:我的离谱穿越路我就一猎户,你让我争霸天下?四国争霸从试毒小太监到权倾朝野1931东北崛起马踏东京赏樱花视野可视化,我开全图杀鬼子开局躺板板!我在上京杀疯了魂穿崇祯:我激活暴君模拟器蜀汉儒将,亦争天下第一续隋造反,从辅佐美艳太后开始数风流人物还看前世与今朝人在三国开启工业革命东北谢文东红警:龙国崛起纨绔六皇子,从八岁开始布局天下争霸天下:从拿捏女绿茶开始我,无敌军火商,不接受女帝强娶玩权谋我真有点内行坏人笔记明末少年隋唐八卦史【精华版】谍影护龙古戒觉醒:苏然都市穿越传奇星宿典藏录:幽冥契寒门崛起:从山村打猎养娇妻开始穿越东晋,山河共挽重生七零:带着空间去打猎天崩开局,我从打猎到黄袍加身从生撕虎豹开始,杀穿皇朝称帝!日月山河永在!但却在1936?出谋划策我不行,造谣绯闻第一名二战那些事儿穿越:我成了三国废材王子赵聪的一生铁血军魂,抗战传奇卡鉴枭雄传综武:金榜霸主竟是我儿!人间千盏灯:风月无边的古老回声为养娇妻,我从赶山开始猎尽天下穿越架空,我才是老板中的天花板善导思想乱世枭雄:从打猎养姐妹花开始春秋往事俺是帝夜星空里最炫亮的星开局双圣降临,我被疯抢了汉末:曹刘逆转命运水浒:我在梁山当绿茶