<tr id="q0v9l"><label id="q0v9l"></label></tr>

        <td id="q0v9l"><ruby id="q0v9l"></ruby></td>
        1. <table id="q0v9l"><option id="q0v9l"></option></table>
          <acronym id="q0v9l"></acronym>
        2. <acronym id="q0v9l"><label id="q0v9l"><listing id="q0v9l"></listing></label></acronym>
            <table id="q0v9l"></table>
          1. <pre id="q0v9l"><strong id="q0v9l"><xmp id="q0v9l"></xmp></strong></pre>

            黑巖小說

            黑巖小說>重回高考前我在科學(xué)圈火爆了筆趣閣 > 重回高考前,我在科學(xué)圈火爆了 第163節(jié)(第2頁)

            重回高考前,我在科學(xué)圈火爆了 第163節(jié)(第2頁)

            等離子體約束,就是人類對這種聚變反應(yīng)進(jìn)行人為干涉控制的基礎(chǔ),也是整個(gè)可控核聚變可控的意義所在。

            在仿星器裝置的概念,就是利用扭曲的磁場,用強(qiáng)磁場來約束聚變反應(yīng),將它們束縛在有限的空間內(nèi),讓它們遠(yuǎn)離軌道內(nèi)壁,從而減少高溫對軌道壁的灼燒侵襲。

            但是,饒是如此,目前已知的材料中,依然沒有多少,能夠在這已經(jīng)算是輻射的溫度中堅(jiān)持太久,還有一個(gè)最令世界頭疼困擾的原因,就是中子輻射。

            不過,這一點(diǎn)兒,已經(jīng)在吳桐這里即將成為過去式,他們已經(jīng)有了突破目前局限跨越性的耐高溫材料,以及抗中子輻射,抗嬗變的hc-1新型耐熱材料,以及應(yīng)對輻射的設(shè)計(jì)方案。

            托卡馬克裝置在放電時(shí)間上卻是陷入了瓶頸。

            目前最長放電記錄的保持著是華南的“east”東方環(huán)的102秒,這幾乎標(biāo)志著托卡馬克裝置這條技術(shù)路線在“放電時(shí)間”上的天花板,想要將這個(gè)天花板抬高一寸,都必須付出昂貴的代價(jià)。

            現(xiàn)在,基于這個(gè)良好基礎(chǔ)上,他們需要的,就是一個(gè)強(qiáng)大的等離子約束扭曲磁場設(shè)計(jì),更好的去控制聚變反應(yīng)穩(wěn)定長久運(yùn)行。

            磁場制造的超導(dǎo)材料上,他們有了同步的突破,這一點(diǎn)兒,吳桐已經(jīng)將數(shù)據(jù)同步過陸驍,提升的材料數(shù)據(jù),也是他們必須要考慮代入的根基。超導(dǎo)材料的突破,雖然還是沒能做到室溫超導(dǎo),但是新高溫超導(dǎo)材料的突破,已經(jīng)減少了很多的技術(shù)壁壘。

            大的磁場意味著大的電流,而電流在通過導(dǎo)體的時(shí)候會放釋放熱量。必須用液氦將導(dǎo)線浸泡,一方面達(dá)到超導(dǎo)溫度,一方面防止電流熱效應(yīng)導(dǎo)致導(dǎo)線升溫,在超導(dǎo)材料跨越性突破后,他們已經(jīng)可以不需要再為這個(gè)問題太過苦惱。,他們有了更大磁場的材料基礎(chǔ),碳納米石墨烯導(dǎo)線,就是他們的底氣。在超導(dǎo)材料領(lǐng)域,吳桐已經(jīng)開創(chuàng)了新的先河。他們的磁場約束力量,可以在工程單位面積減少的基礎(chǔ)上,同步提升了數(shù)倍約束力量。

            只是,光是有個(gè)磁場,依然是不夠的,可控的控,是他們要有足夠的辦法控制磁場……

            當(dāng)然萬幸的是,仿星器裝置在設(shè)計(jì)理念上的優(yōu)勢,使他們只要解決控制問題,就不需要像托克馬克裝置那樣通過歐姆變壓器來啟動(dòng)等離子體電流,也不需要考慮扭曲膜、磁面撕裂、電阻壁膜等等問題,相當(dāng)于把技術(shù)難度轉(zhuǎn)嫁到了工程難度上。

            “等離子體在仿星器中的運(yùn)動(dòng)規(guī)律,涉及到相當(dāng)復(fù)雜的等離子體湍流現(xiàn)象的研究,可以說這是關(guān)于納維-斯托克斯方程的諸多研究方向中,最困難也最復(fù)雜的一塊,感謝吳總,你在ns-方程的貢獻(xiàn),還有通解,讓我有了足夠的依憑,對這個(gè)規(guī)律進(jìn)行大膽設(shè)定突破研究!”

            陸驍笑著攤手,放在ns-方程未被吳總驗(yàn)證之前,這個(gè)問題,將會成為天荒夜談,他們只能憑借著一次次的失敗,在一次次的實(shí)驗(yàn)中,摸石頭過河找尋規(guī)律。但是,現(xiàn)在,他們有了足夠的理論依憑工具,雖然一般人很難利用,但是,他同樣不是一般人。

            ns-方程,在吳桐的證明震撼驚才絕艷世界后,陸驍就在這個(gè)板塊,結(jié)合他擅長的湍流做了深入研究,特別是在吳桐支援授予他通解的權(quán)限后,更是突飛猛進(jìn)。

            他在湍流上的不斷積累提升,不僅讓他在戰(zhàn)機(jī)上有了更深的感悟,也讓這次吳桐邀約他,對仿星器裝置中等離子體運(yùn)動(dòng)規(guī)律進(jìn)行研究,有

            了足夠的儲備底蘊(yùn),可以直接下手,揮毫潑墨,短時(shí)間內(nèi)就有了設(shè)計(jì)規(guī)劃思路。

            “在ns-方程公式和通解的助力下,我這里設(shè)定,以原子入等離子體為假設(shè),我們?nèi)ピO(shè)定數(shù)據(jù),以此為靶向,我對其這里需要你幫我建立完善的數(shù)學(xué)模型,來進(jìn)行定義排除干擾!”本事最大難關(guān),最不可控的問題,現(xiàn)在如那繞指柔一般,將要臣服于吳桐和陸驍?shù)脑O(shè)計(jì)!

            當(dāng)然,兩人也并不會因此自大盲目。做科研的態(tài)度,是從始至終的戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢。等離子體從不是一種可以輕忽的東西,高溫、高密度一直是它的困擾重心。

            “根據(jù)雷諾數(shù)的公式re=pvdμ,被電磁場束縛的高密度等離子體,擁有較大的雷諾數(shù),任何微小的擾動(dòng)都會使整個(gè)由等離子體構(gòu)成的體系產(chǎn)生紊亂、不規(guī)則的湍流設(shè)此雷諾數(shù)”迅速地看過陸驍?shù)某醪皆O(shè)計(jì),吳桐凝神細(xì)細(xì)思索了一會兒,抽過草稿紙和筆,就開始推衍,變推衍,邊和陸驍繼續(xù)論證著。

            “設(shè)定一個(gè)滿足特定條件的數(shù)值給定”

            很快,各種玄奧的數(shù)學(xué)公式,列滿了一張張草稿紙,陸驍盡全力跟上吳桐的思維和計(jì)算速度,提供著物理角度,等離子湍流的解析,逐步完善著,吳桐筆下,漸漸成型的數(shù)學(xué)模型。這是他進(jìn)行下一步的工具和依憑。

            等離子體在仿星器中的運(yùn)動(dòng)規(guī)律,逐步在兩人的思想碰撞中,逐步的完善清晰。

            西南

            聚變反應(yīng)中,巨大的能量爆發(fā),等離子體從來不是什么安分的小東西,他們想要將其限制,約束控制在在狹小的定向空間內(nèi),真的是一件極其棘手的事情,在不斷的研發(fā)中,吳桐毫不懷疑,這是她走上研發(fā)以來,目前碰到的最艱難的項(xiàng)目。

            需要突破的難關(guān)壁壘,從理論上到材料上,再到工程上一項(xiàng)項(xiàng)關(guān)隘,近乎多得數(shù)不勝數(shù)。研發(fā)工作,理論先行,若是有個(gè)完善的理論作為依憑,都能對整個(gè)核聚變工程,帶來非同凡響的意義。

            一切的科研進(jìn)步,都是基于理論進(jìn)步的基礎(chǔ)上。理論的力量,就是如此厥功至偉。

            吳桐和陸驍沉浸在互為對碰討論的研發(fā)中,就是想要,基于特定裝置的等離子體,打破目前可控核聚變的瓶頸,建立起一分可以作為足夠清晰依憑理論規(guī)律依據(jù),打造一個(gè)可靠簡潔的理論模型,最終轉(zhuǎn)化為控制磁場的超級程序。"

            已完結(jié)熱門小說推薦

            最新手机av一区二区三区_一级毛片在线_国产欧美激情视频免费看

                  <tr id="q0v9l"><label id="q0v9l"></label></tr>

                  <td id="q0v9l"><ruby id="q0v9l"></ruby></td>
                  1. <table id="q0v9l"><option id="q0v9l"></option></table>
                    <acronym id="q0v9l"></acronym>
                  2. <acronym id="q0v9l"><label id="q0v9l"><listing id="q0v9l"></listing></label></acronym>
                      <table id="q0v9l"></table>
                    1. <pre id="q0v9l"><strong id="q0v9l"><xmp id="q0v9l"></xmp></strong></pre>