“各位看這里。”
11所的某個實(shí)驗(yàn)室里,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(fā)的激波振蕩。”
自從那次他提供了數(shù)學(xué)模型后,經(jīng)過超算的驗(yàn)證,已經(jīng)證明了他的模型遠(yuǎn)超當(dāng)前的任何一個設(shè)計(jì)方案。
經(jīng)過一眾專家的認(rèn)證,可以說是當(dāng)前科技下“最完美的”模型了。
但是當(dāng)開始按照模型設(shè)計(jì)后,卻沒那么簡單了。
盡管按照數(shù)學(xué)的角度理論驗(yàn)證是完全沒問題,但實(shí)踐起來卻問題頻出。
尤其是許多半輩子研究相關(guān)材料的老教授,完全接受不了上面隨隨便便的說個參數(shù),然后表示:
“這個材料一定沒問題,你們就這么設(shè)計(jì),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(diǎn)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)都沒有的設(shè)計(jì)方案?
別跟他們說什么數(shù)學(xué)模型絕對完美,他們不懂那么高深的數(shù)學(xué),但他們懂材料學(xué)。
他們只相信實(shí)踐出真知。
現(xiàn)在的問題是,好幾個材料,按照這個參數(shù)根本就不可能設(shè)計(jì)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(yàn)證的時候,你告訴我8 8=16,我憑啥相信你。
然而,項(xiàng)目上精通材料學(xué)的專家有,精通數(shù)學(xué)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,李總才迫于無奈找到了洛珞,希望他能夠給大家解惑。
順便也一塊研究一下,那幾個實(shí)驗(yàn)失敗的材料,問題到底是出在了哪里。
得知原因的洛珞也十分無奈,合著是現(xiàn)在的材料學(xué)發(fā)展沒跟上系統(tǒng)的腳步唄,這模型太完美也成了問題。
現(xiàn)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(zhí)拗的專家們探討一下。
“嘶”
隨著他話音落下,房間里頓時響起一堆倒吸冷氣的聲音。
六十歲的軌道動力學(xué)專家周海峰扶了扶眼鏡,手指顫抖著放大某個參數(shù):
“你你怎么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(tǒng)界面里燃燒的300多積分——【流形重構(gòu)】正將晦澀的流體力學(xué)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(xué)啊!
當(dāng)然是系統(tǒng)咋生成出來的,他就怎么照貓畫虎的描寫出來。
現(xiàn)在人家找上門來請他解惑,他還得負(fù)責(zé)售后。
媽的,自己裝下的B,含著淚也得裝完。
于是,能回答的直接回答,回答不上來的問完系統(tǒng)再回答。
“如果采用變曲率防熱大底,配合主動冷卻劑脈沖突變”
按照系統(tǒng)里浮現(xiàn)的三維實(shí)景圖,他快速勾勒出全新的蜂窩結(jié)構(gòu),每個六邊形網(wǎng)格都在實(shí)時演算不同攻角下的熱流分布。
當(dāng)看到某個關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)突然亮起綠光,立刻加重語氣:
“在這里嵌入形狀記憶合金,可以動態(tài)補(bǔ)償形變誤差。”
原本抱臂旁觀的材料組組長猛地站起來,保溫杯磕在桌上發(fā)出悶響:
“你知道這種合金的相變溫度曲線多復(fù)雜嗎?”
“正負(fù)0.5℃容差對嗎?”
洛珞頭也不抬地畫出分子動力學(xué)模擬圖:
“用鈧元素替代7%的鋁,再疊加梯度退火工藝.”
隨著他指尖滑動,原子晶格在黑板上如樂高積木般重組,最終定格成完美的面心立方結(jié)構(gòu)。
“可是,這不符合材料學(xué)的過往認(rèn)知,從來沒人這么設(shè)計(jì)過。”
一位老教授扶著眼鏡盯著黑板上洛珞的構(gòu)圖,隨即提出了自己的疑問。
“我不太了解材料學(xué),但我了解數(shù)學(xué),實(shí)驗(yàn)可能有誤差,可能有各種影響因素導(dǎo)致結(jié)果的不同,但數(shù)學(xué)是不會撒謊的。”
洛珞在自己最后一行的數(shù)學(xué)模型上劃了條橫線:
“只是照著參數(shù)來設(shè)計(jì)材料,我相信這難不倒在座的各位專家,那么何不實(shí)踐一下看看是否如此呢。”
話音一落,實(shí)驗(yàn)室四處里頓時響起了嘈雜的議論聲。
“這個方案.好像可行啊。”
隨著洛珞參照【流形重構(gòu)】設(shè)計(jì)的實(shí)驗(yàn)流程,具象化的給出了方案,幾個自身的材料學(xué)教授率先動搖,似乎真的是他們的實(shí)驗(yàn)出了問題。
而剩下的幾個也都在犯嘀咕。
能坐到這里的幾乎都是全國頂尖的相關(guān)專家,沒有一個濫竽充數(shù)的庸手,自然不難看出洛珞這套設(shè)計(jì)的厲害。
但他們卻有些難以置信,一個20歲的小年輕,這么輕而易舉的解決了他們加起來上千歲的專家團(tuán)隊(duì)都沒解決的問題。
這是不是有點(diǎn)太打擊人了?
你要說數(shù)學(xué)是天才的領(lǐng)域也就罷了,畢竟也確實(shí)有許多著名的理論都出自那些不足三十歲的天才之手。
費(fèi)馬大定理、高斯的《算數(shù)探討》、阿貝爾:的代數(shù)方程及橢圓函數(shù)。
更不要說牛頓的《微積分概念》了。
但是材料學(xué)的研究不同,那不僅需要精密的計(jì)算和設(shè)計(jì),還需要大量的實(shí)驗(yàn)來驗(yàn)證成果。
目前他們還從未聽說這一領(lǐng)域有過洛珞這樣的學(xué)者,僅靠單純的數(shù)學(xué)和理論知識,就設(shè)計(jì)出了“完美”的方案和材料。
這實(shí)在有些匪夷所思。
但事實(shí)擺在眼前又容不得他們不信。
“老師,如果他說的是對的,那是不是意味著我國的材料學(xué)發(fā)展將更進(jìn)一步。”
坐在下面的有一位僅僅三十七歲的復(fù)旦教授,對著他的老師詢問道。
作為今天在場除去洛珞以外最年輕的專家,他能坐在這里,已經(jīng)證明了他的天才。
不過他依舊無法完全理解洛珞的這番理論。
“豈止是更進(jìn)一步那么簡單”
老教授微微搖頭。
材料的組成、結(jié)構(gòu)、性能、服役性能是材料研究的四大要素,傳統(tǒng)的材料研究以實(shí)驗(yàn)室研究為主,是一門實(shí)驗(yàn)科學(xué)。
但是,隨著對材料性能的要求不斷的提高,材料學(xué)研究對象的空間尺度在不斷變小。
只對微米級的顯微結(jié)構(gòu)進(jìn)行研究不能揭示材料性能的本質(zhì),納米結(jié)構(gòu)、原子像已成為材料研究的內(nèi)容,對功能材料甚至要研究到電子層次。
因此,材料研究越來越依賴于高端的測試技術(shù),研究難度和成本也越來越高。
另外,服役性能在材料研究中越來越受到重視,服役性能的研究就是要研究材料與服役環(huán)境的相互作用及其對材料性能的影響。
隨著材料應(yīng)用環(huán)境的日益復(fù)雜化,材料服役性能的實(shí)驗(yàn)室研究也變得越來越困難。
總之,僅僅依靠實(shí)驗(yàn)室的實(shí)驗(yàn)來進(jìn)行材料研究已難以滿足現(xiàn)代新材料研究和發(fā)展的要求。
在這種情況下,計(jì)算材料學(xué)也就應(yīng)運(yùn)而生。
但一直以來受限于計(jì)算方面的困難,這門學(xué)科一直都處于起步階段。
畢竟,就連國內(nèi)最頂尖的超算去驗(yàn)算一個數(shù)學(xué)模型都得好幾天,那設(shè)計(jì)的困難還用說嘛。
所以,上面才會對洛珞如此的重視。
這已經(jīng)不是天才那么簡單了,這是近乎憑一己之力促成了一門流派的發(fā)展。
雖然創(chuàng)建和發(fā)展很難說誰更厲害點(diǎn),但如果洛珞真的能穩(wěn)定的在這一領(lǐng)域,進(jìn)行不斷地?cái)?shù)學(xué)模型輸出,那么:
“他將成為21世紀(jì)第一位計(jì)算材料學(xué)的領(lǐng)導(dǎo)者,其現(xiàn)實(shí)意義不亞于牛頓之于微分領(lǐng)域。”