就连构建数学模型都没有目標,怎么开始做呢?
“並不是我不想帮忙,金老师,你这个数学模型实际上在国际上早就已经有人提出来过了。”
李涧听到后,对柳教授微微一笑,然后转头跟金正仁教授说道。
“哦?我倒是没有怎么注意,这是我们在开会的时候討论出来的方法,流体形態的材料能够最大限度的保证冷却模式效果,缓解热量与材料接触过程对材料造成的损伤,冷却结构对这个核聚变过程的持续性有很大的影响。”
金教授回答道。
实际上现在的国际上对核聚变的研究拥有好几个方向,但是流体形態的冷却结构,却是他们项目组第一个提出来。
水作为冷却剂的试用,早在上个世纪就已经非常的成熟。
发现的时间更早。
但是这个核聚变的反应堆可不是普通的烧开水,瞬间释放的热量哪怕是整个大海的水去冷却,都不一定能够来得及。
毕竟水的导热性需要一定的时间,挥发成水蒸气之后才能够完成热传递的过程。
“李涧,你有什么发现?不妨说出来看看。”
柳智辉教授询问道。
反正他没有看出来什么问题,李涧能够在扫过几眼过后,得出对应的结论,必然有他的独到之处。
“柳教授,这实际上跟数学界一个非常经典的数学问题非常的相似,这个数学问题就涉及到了流体的运动的核心问题——ns方程!”
李涧解释道。
当他刚刚提起了流体运动的时候,柳智辉就想到了这个数学难题,没想到竟然真的是这个问题。
“李涧,你確定没有说错?这个材料模型竟然涉及到了ns方程?”
柳智辉再次询问道。
他有点不太敢確定,因为ns方程同样是属於数学界列出来的千禧年七大难题之一。
柳智辉虽然研究的是相近的方向,但是並没有关注过ns方程,毕竟这个方向更偏向於流体力学方面的问题。
金正仁教授在听到李涧的描述之后,立刻就联想到了这个方程,因为他学习的材料物理学,其中的流体材料就有这个数学难题的相关介绍。
如果能够解决ns方程,那么他们人类將会在科技上面迎来巨大进步,基础材料学可以很快获得重大突破。
其中涉及到的许多项重大发明,都是因为材料的原因限制了科技的发展。
代表性的就是可控核聚变的研究。
早在上个世纪,人类就已经掌握了核聚变这种现象,將其运作在了战爭武器方面,研製出了氢弹这种威力恐怖的兵器。
但是控制远比创造更难,如今半个世纪过去,控制核聚变所產生的能量的研究,一直没有能够获得突破。
然而核弹研究出来不到半个世纪,就已经完成了核裂变的研究。
“ns方程……確实如此啊!冷却过程所使用到的冷却通道涉及必需考虑流体运动过程的对流换热的標准。”
“超临界水在通道內的变化,都需要涉及到ns方程的关键问题。”
“设计这个数学模型,离不开ns方程的另类运用过程。”
柳智辉教授经过点拨,第一时间捕捉到了其中的奥妙,隨口就说了出来。
金正仁经过这么一说之后,同样发现了问题。
ns方程作为研究流体运动的经典数学问题,涉及到了流体力学的核心概念,ns方程的本质是牛顿第二定律在流体上的应用,重点需要解释清楚三个关键问题。
首先该方程描述了流体微元的动量守恆,包含粘性项的核心创新,实际运用中必需配合连续性方程和能量方程。