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而在见到这方程组的时候,徐云的眼中下意识闪过了一丝意动。
层流火焰的边界其实是个很有意思的问题,它最早可以追溯到德国科学家prandtl身上——prandtl提出了边界层理论,由此奠定了“固体表面流体无滑移”的理论基础。
不过后世有很多人...尤其是石油人误解了prandtl的边界层概念,总是认为边界层的流体不能流动,并因此成为了启动压力梯度存在的理由。
当然了。
以上这些内容并不是徐云在意的重点,他之所以会有这种表情,主要是因为.....
他上辈子写过一本叫做的,书里提到了大莫界有一种特殊的火焰,当时他为这个火焰设计的理论模板其实就是基于这个方程组.....
看到这里,想必有些聪明的同学已经明白了。
没错。
在徐云原先的规划中,那种火焰就是可以用来搞可控核聚变的......
可惜由于不可抗力,火光就这样被吹散在了风中。
随后徐云将心绪拉回现实,继续看了下去。
在写完层流火焰的边界方程组后,陆光达又写下了几个其他几个公式或者参数,其中便包括了大于和成能宽他们计算出来的数值。
陆光达就这样洋洋洒洒的写了十多分钟,方才将全部板书搞定。
值得一提的是。
陆光达应该在书写之前就将诸多文稿进行了排序,所以他写出来的这些参数或者结论恰好能够连成一条完整的脉络。
“好了!”
随后陆光达拍了拍手上的粉笔灰,对台下众人说道:
“咱们各个小组的成果差不多都在这儿了,现在咱们就一步步来推导最终的znd模型吧。”
“整个过程大家有任何疑议都可以随时提出来,不用担心影响了节奏什么的,没问题的话我现在就开始了。”
台下很快响起了一阵回应或者点头声。
陆光达见状便又拿起了一根粉笔,在先驱核浓度参数下方划了根线:
“咱们就从先驱核浓度参数开始吧,这也是所有步骤的起始线。”
“太平同志他们的思路是从正交归一化入手,在绝对可积的条件下先进行傅里叶变换,毕竟连续谱函数本身没有物理意义.....”
&nrentz不变的,因为动量空间中3维δ函数具有体积的量纲,参考系变换下会产生lorentz收缩,因此就必须再引入一个单粒子态的比例系数。”
“假设这个粒子为p,原子弹内部的场强为e,那么就可以推导出相对论性修正下的单粒子态.....”
十分钟后。
陆光达再次放下只剩下半截的粉笔,对台下众人道:
“太平同志他们的推导过程差不多就这样,大家有什么异议吗?”
包括大于等人在内,台下大部分理论组成员都摇了摇头。
少部分没摇头的也没出声表态,显然是找不出什么问题。
陆光达对此倒也没太显意外,毕竟这算是思维...或者说方向比较固定的推导,小组讨论的情况下基本上不会出太大问题。
于是他顿了顿,继续说了下去:
“第二个是王爱芳同志小组负责的层流火焰边界方程组,最初的模板是本生灯.....”
在随后的时间里。
陆光达花了整整四个小时对众多小组成果进行了介绍与分析,期间也出现了很多预料之中的状况。
有些小组成果是标准的一遍过,上至陆光达下至普通项目组成员都没有什么疑议。
有些小组成果则出现了比较大的争议,