湍流

郭柏灵等:波湍流理论中的新发展——可积湍流

湍流是出现在非线性科学不同分支领域的常见的动力学行为之一 。通常来说,湍流的运动是不规则的紊流,容易受到外部扰动的影响,是一种不稳定的流动状态,难以通过简单的数学方程描述。而基于相互作用波的多重性的波湍流理论提供了对完全发展的湍流的部分非线性描述。这是现代理论

湍流 薛定谔方程 可积湍流 郭柏灵 张晓恩 2025-09-27 06:31  3

清华课题组合作揭示弹性湍流到弹惯性湍流的连续转变

粘弹性流体广泛存在于日常生活和工业应用中,如牙膏、洗发水、高聚物溶液等。这类流体在流动中表现出与牛顿流体截然不同的湍流行为。早在20世纪,学者就发现加入微量高聚物可显著降低流体在管道中的摩擦阻力(减阻效应),减阻率最高可达80%。此外,高聚物还能诱发两种新型湍

清华 孙超 湍流 转捩 高聚物 2025-09-22 15:58  2

星际介质湍流动力学机制与多尺度能量传递过程研究

星际介质作为宇宙中最广泛存在的物质形态,其湍流特性是现代天体物理学研究的重要前沿领域。星际介质湍流不仅决定着星系内部物质的混合和输运过程,还深刻影响着恒星形成、宇宙射线传播以及星系演化等关键天体物理现象。与地球上常见的流体湍流相比,星际介质湍流具有独特的物理特

动力学 星际介质 湍流 星际介质湍流 湍流动力学 2025-09-09 15:29  4

流体边界层理论:从普朗特假设到现代湍流控制的发展历程

边界层理论作为流体力学的重要分支,自1904年普朗特提出边界层概念以来,已经发展成为理解和控制流体运动的核心理论框架。这一理论的建立不仅解决了理想流体理论与实际粘性流动之间的矛盾,更为航空航天、海洋工程、能源动力等众多工程领域提供了重要的理论基础。

流体 湍流 边界层理论 普朗特 边界层 2025-09-01 20:38  4

湍流建模的基石:k-ε 模型的理论与应用

湍流是自然界和工程领域中一种普遍存在的流动现象。从风吹过高楼的涡旋到飞机机翼周围的气流扰动,湍流以其高度的随机性、不规则性和多尺度特性深刻影响着流体的行为。在流体力学中,湍流的复杂性使得直接求解描述其运动的 Navier-Stokes 方程在计算上极具挑战性,

模型 建模 湍流 湍流建模 湍流动能 2025-06-10 00:03  12

湍流边界层的精密剖析:大涡模拟的理论与应用

湍流边界层是流体力学中一个至关重要的研究领域,它描述了流体在固体表面附近从静止到自由流速的过渡区域,尤其在高雷诺数条件下呈现出复杂而无序的湍流特性。从飞机机翼的气动设计到汽车外壳的阻力优化,湍流边界层的特性直接影响工程系统的性能与效率。然而,由于湍流的多尺度特

应用 les 湍流 湍流边界层 边界层 2025-06-10 00:48  14

湍流模拟的艺术:RANS、LES 与 DNS 的综合比较

湍流是自然界和工程领域中一种普遍而复杂的现象。从风吹过树叶的沙沙声到飞机机翼周围气流的混乱运动,湍流无处不在。它表现为流体运动的随机性、无序性和多尺度特性,使得对其精确模拟成为流体力学中的一大难题。在工程实践中,湍流建模不仅是理论研究的热点,也是解决实际问题的

dns les 湍流 湍流模拟 rans 2025-06-09 18:44  10

远距离大气高分辨率成像取得重大进展

该校潘建伟、张强、徐飞虎等人联合国内外科研机构,首次提出并实验验证了主动光学强度干涉技术合成孔径技术,实现了对1.36公里外毫米级目标的高分辨成像。实验系统的成像分辨率较干涉仪中的单台望远镜提升约14倍。该成果近日发表于《物理评论快报》,被选为编辑推荐论文。审

成像 激光束 潘建伟 鲁棒 湍流 2025-06-09 07:10  11

星星为什么会“眨眼睛”?答案看这里↓↓

地球被一层厚厚的大气层所包围,这层大气层并非均匀的,其密度会随着高度的增加而逐渐减小。当来自遥远恒星的光线穿过大气层时,会发生折射现象。折射是指光在不同介质之间传播时,由于速度的改变而发生方向改变的现象。大气层中气体分子、水汽、尘埃等微粒的存在,使得光线在传播

恒星 星星 湍流 眨眼睛 低层大气 2025-05-24 17:26  11

山河读吧 | 《能治愈你的只有自己》:在命运湍流里找回初心

近日,山西作家崔海昀的心灵散文集《能治愈你的只有自己》由北岳文艺出版社出版上市,这部《能治愈你的只有自己》在当代心灵散文作品谱系中脱颖而出,带给读者清晰透亮的本真感。作家摒弃了廉价的救赎叙事,让病痛与长夜在纸页间真实流淌。当急诊室的日光灯取代了故乡的星斗,当药

网络文学 初心 湍流 崔海 晋南 2025-05-21 08:47  15

星星为什么会眨眼睛?

我们从光的折射现象说起。当光从一种介质传播到另一种介质,会发生折射现象。不仅如此,当光在同一种介质中传播时,也会因为密度不同而发生折射。地球上的空气,靠近地面的密度大,接近太空的密度小。光线从太空照向地球时,也会因为空气密度不同而发生折射现象。因此,我们看到的

光的折射 星星 湍流 眨眼睛 蒙气差 2025-05-17 19:11  12

鼓掌,数学和物理学界的极端难题——湍流,终于迎来了突破

现代物理与数学的边界,常常隐藏在某些极为复杂的问题背后,呈现出一种难以捉摸的神秘面貌。譬如,湍流这一问题,早在1906年,法国巴黎的气球赛上就隐约显现了它的踪影。那些气球飞行轨迹的飘忽不定,吸引了数学家路易斯·弗莱·理查森的目光。理查森发现,无论是气球、火山灰

数学 湍流 理查森 物理学界 涡旋 2025-05-17 10:58  11

远距离!高精度!我国实现1.36公里外毫米级成像技术

该校潘建伟、张强、徐飞虎等人联合中国科学院西安光学精密机械研究所等国内外科研机构,首次提出并实验验证了主动光学强度干涉技术合成孔径技术,实现了对1.36公里外毫米级目标的高分辨成像。实验系统的成像分辨率较干涉仪中的单台望远镜提升约14倍。相关成果日前发表于国际

成像 成像技术 鲁棒 事件视界 湍流 2025-05-16 15:08  14

科普!星星为什么会眨眼睛?

我们从光的折射现象说起。当光从一种介质传播到另一种介质,会发生折射现象。不仅如此,当光在同一种介质中传播时,也会因为密度不同而发生折射。地球上的空气,靠近地面的密度大,接近太空的密度小。光线从太空照向地球时,也会因为空气密度不同而发生折射现象。因此,我们看到的

科普 星星 湍流 眨眼睛 蒙气差 2025-05-16 08:40  14