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第二四零章 静待

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失,日夜没有离身过。

“吴桐,你看,这点儿···还有这点儿···”成华南翻开文档,拿着笔,在他圈圈划线的疑难点,一一问询着。

吴桐看了眼,当时的研究立时在她脑海中映现,吴桐拿了纸笔,信手拈来给成华南讲述起来,一老一小,整整探讨了两个小时,成华南彻底融会贯通了这份材料优化方案。

“感谢的话,老师就不多说,这份材料,你是共同研发人,别推辞,这是你该得的!”成华南斩钉截铁的许诺出口,随即起身:“我去实验室盯着开始落实实验,你等我好消息!”

说罢,成华南风风火火的走了,压根没给吴桐开口的机会。

这份材料,他能达到的,只是普通国内顶尖水平,吴桐却是将这份材料,推向了超越世界先进水平的水准,这样的优化,已经是相当于重新研发的革新,给吴桐一个共同研究人,已经是他沾光了。

吴桐失笑,好吧,老师的一番好意,她就愧受了。还好,她在帮老师做优化方案的时候没有放水,是实打实的优化,还算做了份贡献,不算是白领功劳。

送走成华南,吴桐继续回到办公桌后,继续着手上的推演。

Navier-Stokes equations,描述粘性不可压缩流体动量守恒的运动方程,简称N-S方程。

粘性流体的运动方程首先由纳维在1827年提出,只考虑了不可压缩流体的流动。泊松在1831年提出可压缩流体的运动方程。圣维南与斯托克斯在1845年独立提出粘性系数为一常数的形式,都称为Navier-Stokes方程,

简称N-S方程。三维空间中的N-S方程组光滑解的存在性问题被美国克雷数学研究所设定为七个千禧年大奖难题之一

从来不是个简单的问题。吴桐的笔下,一一列举出了各种条件。

流体是连续的、强调它不包含形成内部的空隙,例如,溶解的气体气泡,而且它不包含雾状粒子的聚合。另一个必要的假设是所有涉及到的场,全部是可微的,例如压强、速度、温度等

从质量,动量守恒,和能量守恒的基本原理导出的NS方程,对此,有时必须考虑一个有限的任意体积,称为控制体积,在其上这些原理很容易应用···

深切的探访着神秘的纯数领域,吴桐的思维是自由放飞,信马由缰的快乐,让人深深为之沉迷。一只不断替换的笔,一摞提前准备好的草稿纸,无人打扰的静谧空间,就已经足够吴


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