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第240章 偏差(2/2)

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而仅有的几次飞行试验数据,在这个工况下的异常值,比传统模型预测高25%-30%。

再次吻合!

温卿的心脏狂跳起来。

即使考虑到计算未完成、数据残缺,这个趋势已经足够说明问题。

“时间到了。”小李提醒。

下一组用户已经进来,是“铸剑”项目组的人,温卿认出其中有林烨。

林烨看到她,点点头,没多说什么——在计算中心遇到不奇怪,大家都需要算力。

温卿收拾好资料和打印结果,走出机房时,手还在微微发抖。

不是紧张,是兴奋。

周一早晨的震撼

周末两天,温卿把自己关在宿舍,整理和分析计算结果。

她做了详细的对比图表:

横坐标是马赫数,纵坐标是热流值增幅。

三条曲线:传统模型预测线几乎是平的;

实验数据线在极端条件下剧烈上升;

而她的新模型预测线,正好在两者之间,趋势与实验数据高度一致。

更关键的是,她分析了非平衡参数的变化规律。

随着马赫数增加、高度降低,速度非平衡参数从0.01增加到0.15,温度非平衡参数从0.005增加到0.12,辐射耦合系数从几乎为0增加到0.08……

这些参数的变化,完美解释了为什么非平衡效应在极端条件下会突然增强。

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周一早晨的组会,温卿展示了这些结果。

当她把对比图表挂出来时,会议室里先是一片寂静,然后是低低的议论声。

“这吻合度……”

老王推了推眼镜,凑近细看。

“马赫数15以下,三条线几乎重合。马赫数15以上,传统模型偏离,新模型紧紧跟着实验数据……”

孙研究员直接走到图表前,用计算尺量了几个数据点。

“误差在多少?”他问。

“在常规工况下,新模型和实验数据的平均误差是4.3%,传统模型是5.1%,差别不大。”

温卿汇报。

“但在马赫数大于15的极端工况下,新模型平均误差是8.7%,而传统模型是22.4%。”

她调出具体数据。

“最极端的那个点,马赫数18,传统模型误差31%,新模型误差只有6%——虽然这个点的计算结果未完全收敛,可信度要打折扣。”

会议室里响起吸气声。

误差从31%降到6%,即使考虑不确定性,这也是质的飞跃。

“你的非平衡参数是怎么确定的?”有人问出关键问题。

“一部分来自理论估算,一部分是通过拟合少量实验数据反推的。”

温卿坦诚地说。

“所以这个模型目前还是半经验性质的。要真正完善,需要更精确的测量数据来确定这些参数。”

“但这已经足够震撼了。”

孙研究员放下计算尺。

“至少证明了方向是对的——非平衡效应确实存在,而且在极端条件下主导热传递。”

他看向温卿:“接下来你打算怎么做?”

“三个方向。”

温卿早就想好了。

“第一,申请更多计算资源,完善模型,把计算做到完全收敛。

第二,设计专门的非平衡效应测量实验,获取关键参数。

第三,从理论上深入研究,尝试推导这些参数的物理表达式,而不是依赖经验拟合。”

老王举手:“我建议先做实验验证。计算再漂亮,没有实验支撑,还是空中楼阁。”

“同意。”孙研究员拍板,“小温,你牵头,老王配合,一周内拿出实验方案。

当天下班前,孙研究员带着温卿,再次来到钱老的办公室。

钱老正在看一份文件,见他们来,放下眼镜:“结果出来了?”

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