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第180章 真·洛教授 (2/3)

的理解更是堪称入木三分,对于论文本身我没有任何问题。”

    正在几位数学系教授都不知如何是好时,没想到物理系那边率先开口了,说话的正是程主任。

    不过他也没有对论文提出任何质疑,反而是对洛珞大夸特夸了一顿,把众人看的一脸懵。

    知道今天就是来走个过场的,但你也不至于上来就开始吹捧吧,这让我们怎么接?

    比谁夸的好,看谁能夸到洛珞心坎里?

    不过,程主任那边还真提出了个问题,只是这个问题问的他们莫名其妙。

    “我提个实际问题,你们这个涡管拉伸速率的约束条件.在风洞试验里要怎么验证?总不能真造个会爆炸的水杯吧?”

    “老程,跑题了吧。”

    秦主任无语的低声道。

    涡管拉伸速率的约束条件.

    要说起来跟偏微分方程确实有关,但这更多的是一个物理问题了,在截面积越小的地方,涡量越大,流体旋转的角速度越大。

    跟N-S方程虽然有关系,但跟洛珞今天论文的内容绝对是一点不沾边。

    这家伙跑这问起这个来是搞什么?

    不过,让他没想到的是,谷院士和王院士似乎都默许了这个问题,并没有提出任何异议。

    “首先,需要考虑如何在风洞中生成可控的涡管结构,可能的实验装置包括使用旋转圆柱、翼型尾流、或者主动流动控制装置来产生稳定的涡旋结构。”

    更让他没想到的是,仅仅过了几秒钟,洛珞居然开始一本正经的作答了起来。

    “在实验测量方面,PIV技术可以捕捉流场中的速度分布,通过分析连续图像中的粒子位移,计算出速度场和速度梯度场。”

    “假设已经通过PIV获得了速度场数据,可以计算速度梯度张量u,进而分解为应变率张量S和旋转张量Ω,涡管的拉伸速率可能与应变率张量中的某个分量相关。”

    光说还不过瘾,洛珞转身便在第四张空白黑板上写了起来:

    “调节来流速度 U∞U∞、雷诺数 ReRe,通过改变流体黏度或模型尺寸,旋转速率等,以控制涡管拉伸速率。”

    “通过时间序列分析计算速度梯度张量uu,进而得到应变率张量 Sij=12(jui+iuj)Sij=21(jui+iuj)。”

    “从涡量场ω=×uω=×u中识别涡核位置,确定涡管轴线,使用涡量等值面或Q准则(Q=12(∥Ω∥2∥S∥2)Q=21(∥Ω∥2∥S∥2))辅助识别涡结构。”

    洛珞面向黑板奋笔疾书,同时口中还滔滔不绝的做着解释。

    这简直像未经思考一般的作答,别说程主任和物理系的教授们,就连最熟悉洛珞的陈守仁都看呆了。

    他承认对这个学生是一惯的放养,前两年可能还时不时考察一下功课,但近些日子连这种形式主义也省了。

    他愣是不知道,洛珞什么时候在这场面也有了这么专业的知识。

    在所有人看不到的系统空间里,好几个技能正在闪烁着。

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