有一天晚上,,盧比和鋼蛋躺在空曠的草原上數(shù)星星,。望著廣袤無(wú)邊的天際,鋼蛋不禁學(xué)起康德,,感嘆到:“世界上唯有兩樣?xùn)|西深深震撼我們的心靈:一個(gè)是我們頭頂璀璨的星空,,另一個(gè)是我們內(nèi)心崇高的道德準(zhǔn)則…”沒(méi)等鋼蛋講完,盧比就忍不住嘲笑道:“打住,,快下雨了,,還是趕緊回去研究地球湍流吧?!闭f(shuō)完兩人便溜回了家,,只留下被烏云逐漸淹沒(méi)的天空… 01 故事的引子——時(shí)空尺度的演繹 千百年來(lái),人類活動(dòng)使得地球上產(chǎn)生了滄海桑田的變化,?;囊巴藚s,,高樓林立,人類看似無(wú)所不能,。不過(guò)細(xì)想而來(lái),,人類改變的也僅僅是地球表面如蛋殼般薄薄的一層,面對(duì)地球內(nèi)部的滾滾熔巖,,人類也只能望而興嘆,。而距離地球1.5億公里之外,已經(jīng)45.7億歲的太陽(yáng)相對(duì)于人類來(lái)說(shuō),,更像是“永恒”的存在,。 “ EARTH SUN 地球和太陽(yáng)的時(shí)空尺度都遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于人類,億萬(wàn)年前它們便已形成,,其運(yùn)行規(guī)律也由此慢慢演化,。對(duì)于今天的人類,即便是用盡所有的力量,,對(duì)它們的影響也僅僅是隔靴搔癢,。 如果繼續(xù)放大尺度,便是我們?nèi)庋劭梢?jiàn)的滿天繁星,,絕大多數(shù)僅僅位于銀河系內(nèi)距離太陽(yáng)不超過(guò)1500光年的空間范圍內(nèi),。在沒(méi)有望遠(yuǎn)鏡的時(shí)代,人們把這些星星投影在想象中的“天球”之上,,然后繪制了八十八個(gè)星座,,并將其定義為天空的標(biāo)識(shí)。不過(guò),,地球人眼中的“天球”在銀河系中也只是一個(gè)小圓點(diǎn),,而人們放眼望去,銀河系明亮的“銀盤(pán)”則成為天球上一條朦朧的色帶,,并由此催生了許多浪漫故事,。 科技的發(fā)展進(jìn)一步拓寬了人們的視野,人們極力探索更遙遠(yuǎn)的空間,,并發(fā)現(xiàn)了星系和星系群,。對(duì)于時(shí)空尺度更大的拉尼亞凱亞超星系團(tuán)、宇宙網(wǎng),,則統(tǒng)統(tǒng)淹沒(méi)于宇宙微波背景輻射中,,成為人們可觀測(cè)的宇宙邊界。而我們的宇宙外面是什么,,是否有多元宇宙,,那里的空間特征是怎樣的,時(shí)間又是否存在,,這些早已超出人類認(rèn)知的極限,。 人類的尺度之上有宇宙星辰,,向下則有同樣神奇的微觀世界。從人體的各種組織到細(xì)胞,,再向下,,還有分子、原子以及各種基本粒子,。而基本粒子小到連電磁波都會(huì)嚴(yán)重干擾到其運(yùn)動(dòng)的狀態(tài),,因此無(wú)法被準(zhǔn)確測(cè)量并描述,于是人們發(fā)明了量子場(chǎng)論來(lái)描述其特性,,并拓展為我們所了解的量子力學(xué),。 基本粒子又是由什么構(gòu)成的呢,能否繼續(xù)分割,?沒(méi)有人知道,,為了解釋一些未知的現(xiàn)象,人們又提出了弦理論假說(shuō),,正如小提琴的琴弦振動(dòng)可以產(chǎn)生高低不同的聲音,人們把基本粒子化解為弦的不同振動(dòng)狀態(tài),。時(shí)空尺度向下延伸到無(wú)限小,,似乎也沒(méi)有盡頭… 02 流體力學(xué)的時(shí)空尺度 人們從對(duì)宇宙萬(wàn)物的認(rèn)識(shí)中不斷拓寬物理學(xué)的邊界,從原子核到可觀測(cè)的宇宙邊界,,尺度跨越了約41個(gè)數(shù)量級(jí),。而我們所學(xué)習(xí)和理解的流體力學(xué),便是這時(shí)空尺度中的一小截,。 如果同樣用尺度的觀點(diǎn)看待我們研究的流體力學(xué),,大致可以分為三個(gè)層級(jí),,最下層是微觀粒子的運(yùn)動(dòng),每個(gè)粒子都被當(dāng)作獨(dú)立的個(gè)體,;然后是介觀層級(jí)(如LBM),,這一層拋開(kāi)了粒子個(gè)體的信息,,只研究粒子運(yùn)動(dòng)的統(tǒng)計(jì)屬性,;而最上面一層則是我們最熟悉的經(jīng)典流體力學(xué),這一層將流體假定為連續(xù)介質(zhì),,粒子的基本運(yùn)動(dòng)不復(fù)存在,,物質(zhì)的宏觀特性成為了關(guān)注的內(nèi)容。 對(duì)于這三種流體尺度,,自下往上,,量子空間的微觀粒子穿越了不同層級(jí)的時(shí)空,,不斷丟棄個(gè)體特質(zhì)而保留群體屬性。其運(yùn)動(dòng)的自由度被抽絲剝繭,,只留下統(tǒng)計(jì)平均后的狀態(tài),。在此過(guò)程中,流體粒子的運(yùn)動(dòng)越來(lái)越被抽象化,,化為腳下的流水和迎面的風(fēng),,變成我們這些大尺度的生物所感知到的物理狀態(tài)。而接下來(lái)便是我們眼中的流體力學(xué)的時(shí)空演繹故事,。 03 微觀尺度的經(jīng)典和量子描述 當(dāng)我們來(lái)到流體力學(xué)中最小的時(shí)空尺度下細(xì)細(xì)觀察會(huì)發(fā)現(xiàn),,所有的空氣分子都在進(jìn)行雜亂無(wú)章的運(yùn)動(dòng)。而這些分子運(yùn)動(dòng)的微觀狀態(tài)有兩種描述方式,,分別是經(jīng)典描述和量子描述,。在經(jīng)典描述中,人們把經(jīng)典力學(xué)的物理規(guī)律應(yīng)用到微觀粒子,,每個(gè)粒子的微觀狀態(tài)可以連續(xù)變化,,比如從A點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到B點(diǎn)是連續(xù)的。 而在量子描述中,,粒子的微觀狀態(tài)為一些量子態(tài),,其微觀力學(xué)量也不再是連續(xù)的,而是量子化的,,粒子不再是臺(tái)球,,而是嗡嗡跳躍的概率云,它們不只存在一個(gè)位置,,從A點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到B點(diǎn)也不再是單一的路徑,。 “ 不過(guò)就像呼吸的空氣一樣,我們?nèi)粘Q芯康牧黧w通常是大量粒子的集合,。而波爾對(duì)應(yīng)原理告訴我們:在原子范疇內(nèi)的現(xiàn)象與宏觀范圍內(nèi)的現(xiàn)象可以遵循各自范圍的規(guī)律,,但當(dāng)把微觀范圍內(nèi)的規(guī)律延伸到宏觀范圍時(shí),,其數(shù)值結(jié)果應(yīng)該與宏觀規(guī)律所得到的相一致。也就是說(shuō),,當(dāng)研究對(duì)象足夠大時(shí),,其量子效應(yīng)將退化為經(jīng)典力學(xué)的描述,比如下圖所示的大量粒子的運(yùn)動(dòng)。 在上述運(yùn)動(dòng)中,,粒子重新變?yōu)榕_(tái)球,,并回歸到經(jīng)典描述。就空氣而言,,分子的周圍是空曠的,,分子本身的體積很小,,因此在空氣分子雜亂無(wú)章的運(yùn)動(dòng)中,大部分的時(shí)間分子都在自由運(yùn)動(dòng),,只是偶爾發(fā)生了碰撞。碰撞時(shí)間等于分子大小和熱運(yùn)動(dòng)速度之比,,根據(jù)熱力學(xué)的知識(shí),,這個(gè)微妙的碰撞時(shí)間大約為10-13這個(gè)量級(jí)。 04 介觀尺度的粒子與統(tǒng)計(jì)力學(xué) 如果專注在分子運(yùn)動(dòng)的微小時(shí)空中,,由于分子之間的引力和斥力,,以及多原子分子本身還會(huì)有旋轉(zhuǎn)和振動(dòng)等自由度,碰撞過(guò)程比臺(tái)球碰撞要復(fù)雜得多,。但是如果上升到了介觀尺度,,這些細(xì)節(jié)都將被統(tǒng)計(jì)所忽略。 在玻爾茲曼所描述的動(dòng)理學(xué)中,,由于兩次碰撞的時(shí)間間隔遠(yuǎn)大于碰撞時(shí)間本身,,碰撞時(shí)間也就忽略不計(jì)。碰撞間隔時(shí)間等于分子運(yùn)動(dòng)的平均自由程和熱運(yùn)動(dòng)速度之比,,該尺度遠(yuǎn)大于碰撞時(shí)間,,因而在碰撞間隔的時(shí)間內(nèi),由大量分子碰撞后所產(chǎn)生的“局部平衡態(tài)”便誕生了,,動(dòng)理學(xué)理論也由此開(kāi)宗立派,。 不過(guò)我們要當(dāng)心的是,,局部平衡和全局平衡是兩碼事。比如我們站在陽(yáng)光明媚的室外,,感受不到周身的氣流有明顯的變化,,但隔壁城市可能正處在風(fēng)雨交加的環(huán)境中。而局部平衡(準(zhǔn)平衡)的狀態(tài)在人們所接觸的流體力學(xué)問(wèn)題中恰好占據(jù)了絕大多數(shù),。 平衡態(tài)可以說(shuō)是氣體動(dòng)理論的基石,。19世紀(jì)中期,氣體動(dòng)理論的主要奠基人克勞修斯(Clausius),、麥克斯韋(Maxwell)和玻爾茲曼(Boltzmann)三人相繼引進(jìn)了統(tǒng)計(jì)概念,,將宏觀理論和微觀基礎(chǔ)聯(lián)系了起來(lái)。此時(shí)描述介觀尺度下氣體粒子狀態(tài)還需要進(jìn)行各種假設(shè),,比如碰撞只發(fā)生在兩個(gè)粒子之間,,而且是完全的彈性碰撞等等。因此對(duì)于稠密的流體,,則需要構(gòu)建特殊的數(shù)學(xué)模型,。 1902年,吉布斯(Gibbs)把麥克斯韋和玻爾茲曼所創(chuàng)立的統(tǒng)計(jì)方法發(fā)展為系綜理論(Ensemble Theory),,使原來(lái)僅適用于氣體的理論,,推廣到液體和固體,發(fā)展為今天的統(tǒng)計(jì)力學(xué),,而今天在流體計(jì)算領(lǐng)域逐漸流行起來(lái)的格子玻爾茲曼方法(LBM)便來(lái)源于此,。 05 宏觀尺度的連續(xù)流體力學(xué) 如果說(shuō)統(tǒng)計(jì)物理是一座連接宏觀和微觀的橋梁,那么對(duì)于流體力學(xué)來(lái)說(shuō),,橋梁的一頭是離散的微觀粒子,,另一頭便是基于連續(xù)介質(zhì)假定的經(jīng)典流體力學(xué)。而努森數(shù)(Kn)則是這座橋梁的銘牌,,它定義為分子平均自由程和宏觀物理尺度的比值,,代表了流體的連續(xù)程度。 從努森數(shù)的定義可知,,努森數(shù)越大,,意味著物理尺度和分子平均自由程越接近,分子的離散效應(yīng)越強(qiáng),,分子之間復(fù)雜的作用力越重要,;反之,當(dāng)努森數(shù)很小時(shí),,意味著物理尺度遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于分子自由程,,分子內(nèi)部的相互作用開(kāi)始被忽略,而宏觀流體的密度、速度,、溫度和壓力等參量開(kāi)始被關(guān)注,,于是便成就了我們?cè)跁?shū)本里學(xué)到的經(jīng)典流體力學(xué)。 經(jīng)典流體力學(xué)刻畫(huà)的是人類生活和生產(chǎn)的時(shí)空尺度,,其中最典型的代表便是描述流體運(yùn)動(dòng)的N-S方程,。從歐拉的無(wú)粘運(yùn)動(dòng)方程開(kāi)始,經(jīng)過(guò)納維關(guān)于粘性的思考和柯西的張量思維,,斯托克斯在1845年完成了N-S方程的推導(dǎo),,通過(guò)運(yùn)動(dòng)方程直接描述宏觀層面的流體運(yùn)動(dòng)。隨后,,N-S方程歷經(jīng)百年的發(fā)展和迭代,,通過(guò)計(jì)算流體力學(xué)(CFD)的方式融入到了各行各業(yè)的工程應(yīng)用中。 06 尺度之外的流體力學(xué) 流體力學(xué)源于人們對(duì)地球生活的認(rèn)知,,可是在人類生活的地球之外仍有更加廣袤的時(shí)空尺度,,許多人將星系與流體力學(xué)聯(lián)系起來(lái),那么星系尺度下的流體力學(xué)又是如何演繹的呢,? 下圖所示的銀河系猶如一個(gè)旋轉(zhuǎn)的漩渦,,為了保持相對(duì)穩(wěn)定,整個(gè)星系的旋轉(zhuǎn)角速度應(yīng)該相同,。但持續(xù)的觀測(cè)表明,,星系外側(cè)的旋轉(zhuǎn)角速度要小于內(nèi)側(cè),那么隨著時(shí)空的推演,,整個(gè)星系將會(huì)像發(fā)條一樣被“擰緊”,,久而久之旋渦星系將不復(fù)存在。 1942年,,荷蘭天文學(xué)家林德布拉德看到一群海鷗掠過(guò)湖面,,激起了無(wú)數(shù)漣漪。靈光閃念之間,,著名的星系旋臂結(jié)構(gòu)形成的假說(shuō)——“密度波理論”就誕生了。林德布拉德認(rèn)為,,如果把星系比作流體而不是剛體,,把星系里的無(wú)數(shù)恒星比作旋渦運(yùn)動(dòng)的流體分子,那么旋臂結(jié)構(gòu)則被認(rèn)為是一種流體波,,即密度波,。在運(yùn)動(dòng)過(guò)程中,恒星將由內(nèi)向外,,先進(jìn)入旋臂,,然后再走出,因此便不會(huì)出現(xiàn)發(fā)條“擰緊”的糾纏悖論。 林家翹在講解密度波理論 在數(shù)學(xué)上推演密度波理論的正是我國(guó)著名的流體力學(xué)家林家翹,。1964年,,林家翹憑借著自己在數(shù)學(xué)上深厚的功底,和自己的學(xué)生徐遐生一起經(jīng)過(guò)艱苦的計(jì)算,,完善了星系形成的密度波理論,。 而在密度波理論的創(chuàng)建過(guò)程中,林家翹還發(fā)現(xiàn),,密度波與湍流存在某種規(guī)律的相似性,。這意味著,長(zhǎng)達(dá)幾萬(wàn),、十幾萬(wàn)光年的旋臂,,可能與地球上隨處可見(jiàn)的水和空氣有著類似的運(yùn)動(dòng)規(guī)律。事實(shí)上,,科學(xué)家們也常常用計(jì)算流體力學(xué)的方法模擬星體演化,,而大家熟悉的光滑粒子法(SPH)便起源于天體物理。 CONCLUSION 結(jié)語(yǔ) 流體力學(xué)的時(shí)空演繹從微觀到宏觀,,再到遙遠(yuǎn)的星系,,覆蓋了浩瀚的時(shí)空尺度。但是流體力學(xué)的科學(xué)研究至今也不過(guò)數(shù)百年,,在宇宙的時(shí)空中可謂滄海一粟,。那么,未來(lái)流體力學(xué)又會(huì)拓展到怎樣的時(shí)空尺度呢,,讓我們拭目以待吧,。 |
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