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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.dat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N-S方程的三维湍流模型。
雷诺数过高,直接数值模拟DNS所需的网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LES。
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。
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