|
发表于 2010-9-26 12:14:21
|
显示全部楼层
原帖由 通流 于 2010-9-22 09:46 发表
过去总是以为高温时,辐射才重要。其实常温时,辐射也很重要。关键还是背景温度是什么。
通流上面这段话可引申出一些有意思的东西来。以前有个flowermoon同站长灌水时就说过:
flowermoon:“我们知道,工科男生们所看到的“燃烧”,对我们理科女生们来讲也就是“放热化学反应”。我们又知道,流体的密度、压力、温度等状态变量是与流体的加热率有关的,这些状态变量又与速度场相关。所以,若对于“放热化学反应”的一些物理机理(即具体反应过程及反应常数)不清楚、不准确的话,则数值模拟的流场也就会有不确定性了。此外,工科男生们之所以能看到燃烧是因为流(物)体温度升高以后,平常熟视无睹的物质的红外辐射转变为可见光辐射。我们又知道,辐射的存在意味着热传导的存在。流体温度升高以后所出现的可见光辐射也说明以辐射形式的热传导在确定流体状态变量的能量收支平衡方程中起(重要)作用。”
比较通流的那段话同flowermoon上面的叙述应该可看出通流最近对流体力学的认识有了很大的飞跃,相当于从“数学力学”学科到“物理流体”学科的飞跃。“关键还是背景温度是什么”这句话要发挥一下的话,则就是那“背景”究竟在何处的问题了。想想流体通过湍流运动进行的能量、动量等的交换,无论是混合长理论还是K-epsilon理论,都是流体微元间在临近空间内的直接交换。但通过电磁波辐射的能量交换却是可以远距离型的,这与湍流运动的能量交换本质上就很不同了。 |
|