“諸位老師、教授……”
洛珞的聲音不高,卻清晰地穿透整個會議室:
“夸父逐日方案的核心邏輯,在於利用毫秒級的瞬時壓縮與約束,點燃聚變之火,我們將繞開穩態維持的世紀難題,尋求一條脈衝式點火的可行路徑。”
洛珞開篇就扔了個王炸出來。
誰都知道目前可控核聚變的主流思路是——穩態磁約束託卡馬克路線。
他們的EAST東方超環、日本的JT-60U、歐盟的JET、美國的美國DIII-D……
而且他們去年才剛剛把EAST完全建成,今年剛實現>100秒千電子伏高溫等離子體放電,驗證穩態執行能力。
那可是全球首個全超導非圓截面託卡馬克,為ITER預研的核心平臺。
結果現在告訴他們,要換方向了?
會不會太激進了點?
要知道他們06年才透過談判進入的ITER,雖然國際熱核聚變實驗堆計劃商業性十足,但包括他們,歐、美、日、俄、韓、印,這七個國家,共同的計劃,總歸應該是更靠譜一點。
目前除了美國還在除錯階段的NIF,和側重X射線輻射驅動靶丸內爆的法國雷射兆焦耳裝置LMJ外,可還沒有誰把主要方向放到脈衝式點火上。
會不會還有點太大膽了。
不過洛珞可沒有顧及這些人怎麼想,他開始闡述方案的整體框架,即便有問題,相信他說完後,也能回答大半了。
當提到關鍵的“液態LiPb三合一”冷卻/增殖/流控系統時,臺下那位身材敦實、眉宇間總帶著思考褶皺的周建軍教授,身體微微前傾。
他是國內流體力學界頂尖的人物,與複雜多相流和湍流打了半輩子交道,尤其精於液態金屬在極端條件下的行為建模——這正是基於N-S方程的硬骨頭。
洛珞的講述觸及了該系統的精髓。
“……為了應對第一壁材料介面浸潤-熱傳導-抗衝擊的瞬時強耦合衝擊,我們設計了一套非線性的主動流控邏輯。”
洛珞的雷射點移向構型圖側翼複雜的迴路示意圖和一串引數矩陣:
“其核心,是對液態金屬在強磁場、超高溫差、毫秒級極端形變下,流體力學行為的精準預測和控制。”
他展示了一張色彩斑斕的拓撲關聯圖。
“關鍵在於構建液態金屬膜態沸騰抑制、最優磁壓分佈視窗與流場穩定性的動態平衡。”
洛珞的聲音依然平穩,但每一個術語都像精確的鑿子,敲打在周建軍的心坎上:
“我們在微觀層面考慮了兩相介面的介面張力突變、金屬液滴在強場中的霧化和再凝聚行為,以及由此產生的瞬態區域性熱阻擾動對整體傳熱的放大效應。”
周建軍的眉頭鎖得更緊了。
洛珞並非在照本宣科,他是在用一種近乎直覺的方式,將最深奧的流體力學複雜性具象化。
就如同當初萬院士所說,能把N-S方程運用到如此程度,除了洛珞也不會有別人了。
他們甚至有種感覺,這不像是一場工程立項的首場方案講解會,而是他們去參加了一場數學物理方面頂尖的大牛報告會,講的全是乾貨。
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