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实验流体力学面对这样的极端湍流,如同盲人摸象,理论和计算工具都远远落后於需求。

更关键的是,他手上宝贵的系统积分已经见底,无法再通过【剧本游戏】、【头脑风暴】等道具获得直接的“手感”引导或思维加速。

难题的本质清晰而冷酷:在没有积分、没有成熟计算模型、缺乏足够实验数据的“荒野”中,仅凭他对n-s方程的深层理解以及剧本游戏残留的模糊直觉,如何找到驯服眼前这头“磁流恶魔”的韁绳?

洛珞没有立刻回答。

他对著全息屏上的周建军缓缓点头,声音沉稳却带著不容置疑的力量:

“数据链,特別是失稳瞬间前后的所有高速影像、温度、压力、磁场畸变、涡量谱的所有原始数据,以最高优先级发送到我的加密终端,暂时不要再进行高风险边界探索性实验。”

关闭通讯,洛珞没有返回他的总师指挥台,而是走向了“星火”中心深处一间被特殊屏蔽的静默室。

这里没有超级计算机的嗡鸣,只有冰冷的鈦合金墙壁、一张硬木书桌、一面巨大的白板,以及堆积如山的特种演算稿纸。

这是他进行深度纯粹逻辑推演的地方,独属於他一个人的“办公室”。

门在他身后无声合拢。

他走到白板前,拿起马克笔开始书写。

笔尖在白板上划过,发出细微的沙沙声,成了屋子里唯一的背景音。

时间似乎失去了意义。

墙壁上迅速爬满了符號的丛林:

惯性项——湍流涡旋產生的根源,混沌的种子。

粘性应力张量——试图平息混乱的粘性之力,但在强磁场和极高雷诺数下,常规的牛顿流体模型显得苍白无力。

洛伦兹力项——磁场的无形之手施加的强大驱动力,却会扭曲流体的形態,引发二次流、甚至磁流体波。

麦克斯韦方程组引入的磁矢势——磁场本身的演化也被流体运动和自身诱导的电流所改变,反馈机制链环环相扣。

lipb电导率——这不再是一个常数!强磁场和剧烈变化的温度会导致液態金属的电导率高度非线性变化,这意味著洛伦兹力项本身也变得飘忽不定!

lipb磁导率——同样的变化也发生在磁导率上,虽然微弱但不可忽视,尤其在高精度边界耦合时。

这就是噩梦般的耦合磁流体动力学方程系统,是披著电磁外衣的n-s方程群的变形与强化。

每一组耦合项都在相互加强著非线性效应。

现实中计算能力的极限,连稳定运行的边界在哪里都无法准確描绘。

汗水从洛珞的鬢角滑落。

他尝试了多种主流湍流模型的核心思想在强磁场环境下的变体,但很快被方程组的复杂性和相互纠缠的尺度击溃。

他回忆起【剧本游戏】里的细节:

那些调整似乎並不追求“完美解”,而是快速將整个系统推入一个特殊的“动態平衡点”,在那个点上,儘管微观依旧混沌,但宏观参数却能奇蹟般地稳定在目標值附近。

关键是什么?

“耗散……能量耗散必须被引导……”

洛珞喃喃自语,笔下的公式疯狂衍变。

他摒弃了完整求解的幻想,转而寻求抓住物理本质的最大公约数。

【剧本游戏】里那个“拓扑参数窗口”的概念一闪而过——那不是一个精確的数学解,而是一个由关键物理量界定出的“安全运行区域”的相图!

是什么关键变量主导了耗散路径和涡旋破碎的尺度?

磁场的梯度强度?——它决定了洛伦兹力的“撕扯”能力。

局部流体的惯性动能与磁能的相对大小?——谁更强大,动能还是磁能?

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