“各位看這裡。”
11所的某個實驗室裡,洛珞的筆尖劃過黑板上密密麻麻的公式:
“這不是材料疲勞,是再入角偏差引發的激波振盪。”
自從那次他提供了數學模型後,經過超算的驗證,已經證明了他的模型遠超當前的任何一個設計方案。
經過一眾專家的認證,可以說是當前科技下“最完美的”模型了。
但是當開始按照模型設計後,卻沒那麼簡單了。
儘管按照數學的角度理論驗證是完全沒問題,但實踐起來卻問題頻出。
尤其是許多半輩子研究相關材料的老教授,完全接受不了上面隨隨便便的說個引數,然後表示:
“這個材料一定沒問題,你們就這麼設計,一定能做出來。”
他們就得無理由的接受,連個能支撐這套理論的一丁點實驗資料都沒有的設計方案?
別跟他們說什麼數學模型絕對完美,他們不懂那麼高深的數學,但他們懂材料學。
他們只相信實踐出真知。
現在的問題是,好幾個材料,按照這個引數根本就不可能設計出來。
偏偏洛珞的理論對他們來說就是空中樓閣,在一個連4+4=8都沒有得到驗證的時候,你告訴我8+8=16,我憑啥相信你。
然而,專案上精通材料學的專家有,精通數學的也大有人在,但把二者都精通到可以完全理解洛珞這個模型的人,一個都找不出來。
因此,李總才迫於無奈找到了洛珞,希望他能夠給大家解惑。
順便也一塊研究一下,那幾個實驗失敗的材料,問題到底是出在了哪裡。
得知原因的洛珞也十分無奈,合著是現在的材料學發展沒跟上系統的腳步唄,這模型太完美也成了問題。
現有的科技水平想做出來似乎有些困難。
他也只好親自過來,跟這些執拗的專家們探討一下。
“嘶”
隨著他話音落下,房間裡頓時響起一堆倒吸冷氣的聲音。
六十歲的軌道動力學專家周海峰扶了扶眼鏡,手指顫抖著放大某個引數:
“你你怎麼算出的磁流體邊界條件?”
“用這個。”
洛珞笑著敲了敲太陽穴,意識卻盯著系統介面裡燃燒的300多積分——【流形重構】正將晦澀的流體力學方程翻譯成直觀的空間圖。
是的,又是積分燃燒時刻。
畢竟,他懂個屁的材料學啊!
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