106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。

这章没有结束^.^,请点击下一页继续阅读!

喜欢大国院士请大家收藏:(www.106xs.com)大国院士106小说更新速度全网最快。

106小说推荐阅读: 影帝:从加好友开始我能看到大数据赛亚人血脉弱?可曾见过白神大国律师五星好评,了解一下华娱2000,大唐诗仙!生存挑战:从蛮荒开始在斩神学院当精神病,摆烂就斩神这本小说很健康魂穿诸天从加钱居士开始纹身太凶:开局吓哭扮鬼校花反派团子在八零基友竟是校花女扮男装,我兴奋了养成游戏的对象竟是原始人溺在玫瑰海那年华娱亮剑之烽火悍匪全球灾变之后:我带着家人苟生存型月:转生虫爷,开局夺舍自己僵约之超级房东我真不是3D球员高武归来变成了四合院的邻居联盟:登神长阶,英灵抢着回应我鬼吹灯人间,神国和行者不当魔法少女了!古神在低语我爹绝对被人夺舍了女尊快穿之妻主是个宠夫狂祂的SAN值无限清零游戏我靠直播算桃花全网爆红了从拜师陈友开始横扫无限四合院:八极传人过目不忘丹道仙族重生:回到1985年当首富别介,我也是大佬都市之我能看到经验值面板逃荒不慌:彪悍农女抢个皇帝种田改变心路,就能改变出路开局执教曼联,我成为了足坛教父原神:都是我的移动宝箱签约篮网后,不装了,我摊牌了重生后满级大佬被迫继承亿万资产黑科技帝国从负债十亿开始盗梦时代:心灵领域的战争全民领主:开局百倍增幅全民觉醒:我的技能全是绝技顾少的失忆娇妻三国演义大秦:无双皇子,签到大雪龙骑!
106小说搜藏榜: 我在诡异东京捡属性全球诡异开局街头测试,激活有原则系统四合院之我是学神四合院:傻柱不是我爸我在大唐创建圣地三国:刚要称霸,易小川让我收手人在神诡,我能倒果为因全仙门只有我一个魔修精灵世界:第一个训练家我在斗罗世界当召唤师重生洪荒之逐道弹幕来自未来,我独自拯救世界重生从02开始这个天龙人问题很大全民城堡:我可以两界穿梭全民成神:我能召唤千古英杰诸天:从超神开始见鬼!他怎么又上热搜了农门团宠:权臣的福气包娇软可欺诸天之最强BOSS家父曹操,字孟德家师薛衣人高能预警!空降奶包炸翻豪门从怪谈开始的东京生活聊斋之我是杨于畏我在诡异世界百难不死造宋:从被迫黄袍加身开始梦中千年,成神傀师后才开始修仙随身带着一扇门我,恶魔小龙,开局父慈子孝诸天影视从以家人之名开始全人类缩小一百倍我能穿越到千年之后这个苟修只想长生大人,得加钱我本香江音乐人武侠:人在大漠,师从七怪国术!我的武功有强化面板僵约之超级房东轮回乐园里的武仙拉群失误,上司成我冒牌女友洪荒:从忽悠碧霄上香开始无敌短跑之王:我是奥运会冠军苟在第四天灾世界当魔修灵气复苏:从一只蚂蚁开始镇守藏书阁百年,悄悄投资长生围棋:我和AI五五开SSS级计划,拯救衰仔路明非武侠:开局十万西凉铁骑
106小说最新小说: 神话战国之我是赵括福德天官战争领主:从厄运之地开始崛起无限影视,从流金开始全职高手之荣耀天花板这个锦衣卫明明超强却过分划水我在火影世界开辟信息时代深渊专列温教授,你家的小作精她甜又野非遗传承人斗将行燕辞归辞职了!谁让我觉醒灵植空间了呢斗罗:人在绝世,赝品神灵破产大明星武道人仙我赚的真是辛苦钱大明嫡子折月震惊!四十才发现自己是天籁之音四合院之激情岁月我的基因无限进化大理寺小饭堂我对念能力超有兴趣四合院:情义十字路克拉夫特异态学笔记我在春秋不当王人在综墓,卸岭盗魁红楼之剑天外来不装了,其实我带的是特种部队神印:我只是一个相信光的牧师穿成农家辣妻,带崽养夫种田忙原神之璃月奉香人沧海扬帆神秘复苏四合院之这不只是四合院穿越之农门长媳成长记霸武影视:人生新体验霍格沃茨毒舌神奇动物学家成长史诡术复苏诸天:从暴风赤红开始不做人了带着游戏面板穿越四合院大小姐她总是不求上进大国院士疯了吧,你管这叫检察官影视:开局获得阿尔法狗山河献半岛小行星大国军舰