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置顶 · 超光速电子加速器方案第一部分、引言
2021-3-12 13:17
超光速电子加速器方案第一部分、引言 来自欧洲核子研究中心(CERN)中微子束,被意大利科学团队测量出超光速,尽管一报导就产生了很大的震动,可惜是个乌龙事件,中国科学界虽然对此抱有很谨慎的态度,但是在此之前,其实也有很多讨论,20世纪的最后十年,超光速实验先在波动力学和量子隧穿的领域内展开。1993年,美国Berke ...
个人分类: 超光速|4254 次阅读|2 个评论
请问StarCCM+转化dat文件困难, 能直接打开sim文件吗?
杨新铁 2021-3-2 11:21
请问StarCCM 能直接打开sim文件吗? starCCM+格式是二进制文件,我们一般生成.dat文件,直接载入zhitecplot即可。将你做dao好的东西保存即.lay格式。矢量zhuan图的数据格式可以参考tecplot自带的例子demo\2d\velocity的数据格式。 请问一下 starCCM+的数据结构,如果case比较大,达到几十个G,在starCCM+里面转化成.da ...
个人分类: 流体|3738 次阅读|没有评论
关于计算流体力学中一些大牛的故事
杨新铁 2020-4-1 23:53
海森堡临死说:既然生了我海森堡,为什么还要生出湍流和相对论?翻成中文就是:“既生周瑜何生亮?!” 原文地址: 关于计算流体力学中一些大牛的故事 作者: summykuku Jameson的故事 Jameson是当今CFD届的超级大牛。偶的超级偶像哦。 Jameson是个英国人,出生在军人世家。从小随老爹驻守印度。于 ...
个人分类: 流体|2891 次阅读|没有评论
求助!如何在液体流场里面打上温度或者气化标记又不对流体流动施加任何影响?
杨新铁 2020-3-22 00:11
如何在液体流场里面打上标记又不能够对流体施加任何影响? 为了验证CFD计算结果,我想在液体流场里面打标记,又不能够对流体施加任何影响,产生阻挡和诱导,有什么好办法? 能不能用强激光在流场中进行聚焦,把某个局部点位或者区域加热或者气化,用红外摄像来追踪制造的这些标记,谁有这方面的经验?想请教一下各位朋友 ...
个人分类: 流体|1347 次阅读|没有评论
单位雷诺数对转捩的影响其实已经敲响了NS方程处理此类问题的丧钟
杨新铁 2019-12-7 17:20
美国宇航院谈到高超音速燃烧,转捩是个关键。 但是高超音速转捩有个神秘现象,影响他的是个无量纲量, 介绍一篇文章,详细内容请下载,这是空气动力学指挥中心的同志们总结的。 单位雷诺数和转捩.pdf 文章引文 安德森谈到转捩的影响因素,Re_infinity,不是单位雷诺数 另外文章中间把单位雷诺数说成是无量纲量 ...
个人分类: 流体|2108 次阅读|没有评论
关于单位雷诺数影响转捩的好文章
杨新铁 2019-12-2 11:13
美国宇航院谈到高超音速燃烧,转捩是个关键。 但是高超音速转捩有个神秘现象,影响他的是个无量纲量, 介绍一篇文章,详细内容请下载,这是空气动力学指挥中心的同志们总结的。 单位雷诺数和转捩.pdf 文章引文 安德森谈到转捩的影响因素,Re_infinity,不是单位雷诺数 另外文章中间把单位雷诺数说成 ...
个人分类: 流体|2034 次阅读|没有评论
和一个法国朋友讨论从流体看黑洞的概念也许就是个坑
杨新铁 2019-6-12 07:58
下面是我和相对论替代理论编辑科里蒙特的讨论, 科里蒙特来信: 亲爱的教授, 谢谢你的亲切邮件。 您使用压缩性符合洛伦兹变换的想法非常根本且有趣。 我从未在我编辑的替代理论列表中审查的众多理论中找到了这样的解决方案。 我会将您的pdf参考资料添加到该选集的列表中,并附加了关于您的醚压 ...
个人分类: 流体|2507 次阅读|没有评论
CFD计算发散,对策123
杨新铁 2018-5-25 00:08
CFD 计算发散,对策 123 CFD 为啥需要试算,就是因为经常会发散,算着算着崩溃了,这对程序猿是常事情,要抗住,自己先不要崩溃!下面根据自己的经验谈几点,抛砖引玉! 引起CFD计算过程中发散的一些原因很多。所谓cfd计算是将描述物理问题的偏微分方程转化为代数方程组求解,从而得到离散空间上指定点上的值,而其 ...
个人分类: 流体|10131 次阅读|没有评论
为啥用表面粗糙度可以控制超声速层流边界层转捩,使其推迟?
热度 1 杨新铁 2014-8-9 12:01
为什么用表面粗糙度可以控制超声速层流边界层转捩推迟发生? 国外国防科技文献资料快报发表了一个新的发现,用表面粗糙度可以控制边界层转捩的发生,这样的办法可以代替,过去那些常被提到的成本高、效益差、维修困难大且其应用的速度和雷诺数范围也很有限的超声速机翼的层流控制方法,新的办法是通过表 ...
个人分类: 流体|4654 次阅读|2 个评论 热度 1

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