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sp; “但是,林。我有麻烦了。大麻烦。”
马斯克似乎找了个没人的地方,语气瞬间从狂喜切换到了工程师的焦虑。
“rl1c的改进型出了麻烦。
“为了猎鹰9号,我们把推力提升了。但是现在的试车数据简直是场灾难。”
“怎么回事?”
“燃烧不稳定性。而且是高频的。”
马斯克的声音透着疲惫,“只要室压超过900psi,燃烧室就开始啸叫。频率在2400赫兹左右。
“我们的工程师加了隔板,改了喷注盘,都没用。就在昨天,试车台上的那台原型机差点炸了。”
林允宁皱起眉头。
“我这段时间都会很忙,但今天还有点空,把数据发给我看看。”
挂断电话,十几分钟后,邮件提示音响起。
林允宁打开那份几百兆的.dt文件。
屏幕上,红色的压力曲线在时间轴上疯狂跳动,那一簇簇密集的尖峰,就像是暴雨中混乱的波纹。
这是流体力学的噩梦。
高温、高压的燃气在狭小的燃烧室里翻滚。
湍流。
涡旋破碎。
能量在不同尺度的涡旋间级联传递,最后在某个特定频率上爆发共振。
林允宁闭上眼。
【系统,启动模拟科研。】
【课题:液体火箭发动机高频燃烧不稳定性分析与抑制。】
【注入模拟时长:50小时。】
意识下沉。
眼前的数据流开始重构。
他仿佛置身于那个几千度的燃烧室内部。
【第1小时:你尝试建立基于纳维-斯托克斯方程的格精度超过了当前算力极限。】
【第12小时:你退而求其次,尝试使用大涡模拟。计算发散。n-s方程在极端条件下的奇异性像一堵墙,挡住了所有解析解的路径。你意识到,这是数学工具的缺失。】
【第35小时:你放弃了寻找完美的数学解。你开始尝试工程近似。你观察到喷注盘边缘的燃料雾化存在一个周期性的死区。】
【第48小时:你引入了一个非线性的声学阻尼项。你发现,如果破坏喷注单元的对称性,使用一种斐波那契螺旋排列,可以诱导相抵消,从而抑制高频啸叫。】
【模拟结束。】
林允宁睁开眼,揉了揉发胀的太阳穴。
湍流,纳维-斯托克斯程......
又一个千禧难题,盘旋在头顶。
由于纳维-斯托克斯方程在湍流区域的数学性质尚未完全解决,工程上往往只能靠经验公式和试错来解决。
只不过这一次,他绕过了它。
他拿起电话,回拨过去。
“埃隆,听着。你也知道这是湍流,纳维-斯托克斯方程在湍流区域的数学性质尚未完全解决,我也没有办法。”
林允宁的声音很冷静,“但我有个临时的工程方案。”
“改喷注盘。把同心圆排列改成斐波那
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</div>< "https:">提供的《学霸的模拟器系统》 第307章 布雷沃河谷的下午茶(求订阅求月票)(第3/3页)
契螺旋。这会破坏驻波的对称性。”
“......你是认真的?向日葵?”
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