學霸的軍工科研系統 第633章

作者:十月廿二

  這一次,常浩南只是把他送到了辦公室門口:

  “我那正好收到了一篇很有意思的論文,就不遠送了。”

  二人握了握手,算是告別。

  “沒關係,我理解這種感覺。”

  袁相埡到底也是搞學術的,知道常浩南這絕對不是藉口:

  “看論文的過程中被打斷思路是很讓人惱火的事情,我就不當這個惡人了,再見。”

  ……

  送走袁相埡之後,常浩南幾乎是一路小跑着回到了電腦前面。

  屏幕上那篇被常浩南高度評價的論文,自然是來自哈羅德·黃教授的課題組。

  A flux Reconstruction Approach to High-Order Schemes Including Discontinuous Galerkin Methods(包括非連續伽遼金方法在內的高階通量重構方法).

  幾乎是在看到論文標題的一瞬間,常浩南就已經被吸引住了。

  而在看過摘要和highlight之後,他就基本確定,要接收這篇文章。

  簡單來說,哈羅德教授通過一個叫做“高階通量重構(FR)”的方法,統一了近些年來陸續出現的一系列緊緻高精度格式。

  只要在FR方法裏面選擇不同的通量修正函數,就可以覆蓋到幾乎所有基於單元內多項式重構的高精度格式。

  可以說,這個成果,相當於其細分領域中的“大一統理論”。

  尤其是對於常浩南來說,更是如此。

  高精度格式,是最近兩年來很是火熱的一個研究方向。

  不過,這和常浩南本人,以及火炬集團都沒什麼直接關係。

  非要說的話,也只能說是因爲TORCH Multiphysics這條鯰魚的橫空出世,讓整個數值計算賽道都跟着活躍起來,從而催生了一系列前世壓根沒有,或者前世到很晚之後纔出現的成果。

  高精度格式就是其中之一。

  在理論上,其優勢在於當使用足夠高精度的網格劃分時,可以把計算誤差控制在非常非常低的水平。

  或者換句話說,如果不需要這麼低的計算誤差,可以大大節約網格數量。

  以常浩南研究的水平集方法爲例,當誤差約束爲1e-6時,適配四階高精度格式對應的網格大小是適配二階格式對應網格大小的32倍。

  在三維情況下,網格量可以節約至1/30000。

  在這種情況下,高精度格式本身所帶來的額外複雜性基本可以忽略不計。

  但是,每一種高精度格式的應用範圍相當狹窄,且複雜程度很高,如果把每一種格式分別寫進軟件,那麼代碼數據量將會增加到一個令人難以接受的水平。

  並且很多複雜的工程模型也根本不是一個格式就能處理的。

  所以,目前正式版本的軟件中,還沒有將高精度格式納入到更新計劃當中。

  而FR方法,如果真像作者本人所說的那樣,則可以非常完美地解決這個問題。

  只要由使用者自行設定通量修正函數就行了。

  至於爲什麼這樣一篇意義重大的論文會發到JCAS上面……常浩南倒也大概能猜出來。

  FR方法雖然解決了“單一方法應用範圍狹窄”這個問題,但要想真正實現應用,還要跨過另外兩個障礙——

  跟水平集方法難以推廣的理由差不多。

  高精度格式對網格劃分精度有着極高的要求。

  如果網格比較粗糙,那麼高精度格式的結果反而有可能更壞。

  而且,由於高精度格式相對糟糕的適配性,其對使用CFD軟件的工程師水平要求也很高。

  即便有了FR,也不可能像傳統低階方法那樣,僅靠軟件預設就能解決一些簡單的問題。

  數值計算領域就是這樣,不同的人使用同樣的軟件工具完成相同的課題,結果往往會天差地別。

  然而在眼下這個CFD行業發展的初級階段,絕大多數用戶的水平又比較讓人一言難盡。

  所以,業界普遍不看好高精度格式在短期內的發展前景。

  哪怕是常浩南,在今天之前也是如此。

  只不過,他要比別人超前了兩步——

  火炬集團不僅有業內獨一份的網格劃分算法,而且還有專門負責“售後”的數值計算業務部,甚至還有定期舉行的數值計算業務培訓。

  這也是TORCH Multiphysics敢於定高價的核心原因之一。

  換句話說,擺在競品面前的,是三座大山。

  翻過去一座還剩兩座。

  但常浩南本來就站在第三座山前面,再翻過去一座就是一片坦途了。

  而眼前的FR方法,甚至都不是登山杖。

  是盾構機。

  能直接開一條隧道出來……

  想到這裏,他趕緊把這篇論文丟進了那個第一期發表的文件夾裏,然後拿起桌上的電話,準備讓火炬集團辦公室以公司名義給這位哈羅德教授發一封郵件。

  看能不能直接把對方給挖過來。

  不過,在已經按下了兩個號碼之後,他的右手又懸在了半空中。

  由於撥號動作中斷,聽筒中很快響起了電話爲空號的提示音。

  糾結片刻之後,常浩南還是重新放下了電話。

  火炬集團雖然在業內算是有了一定名氣,但說到底仍然是一家華夏公司。

  眼下可是21世紀初年。

  就算常浩南已經用各種手段,讓華夏的發展速度比前世快了很多,但對於沒有經歷過兩條時間線的人來說,這種對比是感受不到的。

  所以,出國乃至移民,仍然是很多人畢生的夢想和目標。

  而從發達國家,尤其是此時看來仍然如日中天的美國反向挖人……

  難度比較大。

  受到美國那邊的宣傳影響,華夏在美國人眼裏的形象即便不說還停留在帶清,至少也跟某南亞大國差不了多少。

  所以,就這麼突兀地給人家發一封郵件過去,恐怕效果不會很好。

  還是得鋪墊一下。

  再者說,常浩南也得確認,這個哈羅德·黃,肚子裏是不是真有墨水。

  畢竟,期刊編輯部可以不對論文的內容真實性負責。

  但他作爲領導,必須得對主管企業的發展負責。

  這麼一合計,常浩南心裏也就有了新的打算。

  於是,他重新拿起聽筒,飛速撥出了火炬集團辦公室的號碼。

  “喂,老宋,是我,常浩南。”

  “你記得安排一下,等下半年TORCH Multiphysics 2.0版本正式發售的時候,我們舉辦一個數值算法與計算科學大會。”

  “對,面向全世界的。”

  “具體形式和安排你來考慮,經費方面由集團主要承擔,當然要是有別人願意贊助就更好。”

  “嗯……友商如果願意來參加,那我們舉雙手歡迎!”

第904章 準備試生產

  對於常浩南來說,給JCAS當主編,終究不是,至少眼下還不是主要業務。

  因此,在把登載在第一期上面的論文列表,以及封面和封底都確定下來之後,常浩南就把後續的具體工作交給了編輯部的兩名副主編完成。

  至於他本人,則在休整了一個階段之後,重新投入到了手頭的項目中。

  在之前的這段時間裏,鎬京光機所負責的超短激光加工設備工程樣機,也已經到了生產階段的尾聲。

  只剩下幾個需要進口的光楔和鏡片還在貨咄局小�

  大概能比預期進度提前大約一個月時間完工——

  按照常浩南原本的計劃,負責控制工件動作的多自由度的移動定位模塊也需要從國外進口。

  這個東西是需要高度定製的,比絕大部分光學組件都麻煩的多。

  但在原型機動工之後,項目組才發現,火炬-C.B.法拉利公司那邊,竟然就可以直接提供類似的設備。

  超短激光加工器和那邊一個新型號的數控銑牀原理相似,都是在X、Y、B(繞Y旋轉)、C(繞Z旋轉)四個軸上由工件邉樱鳽方向是由銑刀(激光器)邉印�

  由於激光器本身不像銑刀那樣在給進邉拥耐瑫r還需要做主邉樱ㄐD),因此這基本上是最容易實現的一種加工方式。

  總之,只要經過簡單改進,至少先在原型機上面對付着用一下不成問題。

  至於量產型,倒是還有不少機會可以慢慢調試。

  當然,設備本身的硬件研發和生產有侯院士負責,並不需要常浩南事事過問。

  但侯院士畢竟只是激光加工專家,並不是航空發動機專家。

  所以,原型機試生產流程的具體工藝參數,還是需要常浩南負責確定。

  實際上,最終的目的應該是確定一類工藝方法。

  畢竟日後需要用到超短激光加工的工件浩如煙海,不可能每一個都來找常浩南具體負責。

  最終目標應該是做到和機械加工類似,由駐廠工程師,或者工件本身的設計研發團隊就能搞定。

  只不過,這個過程得循序漸進。

  眼下112廠和132廠都嗷嗷叫地要求更多渦扇10產能,所以肯定是先把這火燒眉毛的事情給解決掉再說。

  ……

  隨着時間一天天流逝,工程樣機的完成度也愈發提高。

  最終,第一次試生產的日期,被確定在了2001年上半年的最後一天。

  6月30日。

  試生產的地點,自然是在火炬實驗室的新址上。

  畢竟是工程樣機。

  雖然完成度相比只有個架子,理線也是亂七八糟的原理樣機已經高了不少,但還是有不少勉強湊合的地方。

  對於這種設備,調試到正常狀態並不容易。

  還是要遵守一個“能跑就不要動”的編程哲學。

  相比較而言,從盛京帶來幾個半成品的工件,顯然是更簡單的辦法。

  因此,在試生產日期之前一週,一個來自黎明廠、由常浩南親自點名的航發生產技術團隊,就帶着各種技術資料,以及一組已經完成其它工序,只差氣膜孔加工的渦輪葉片來到了京城。

  而帶隊的人,自然是負責渦扇10生產任務的鐘世宏。

  見面之後,只經過了一番簡單的寒暄,所有人就一起來到了火炬實驗室的一號實驗樓。

  那臺工程樣機,就放在這裏面的試生產車間。

  只不過,對於這種陌生設備,在真正上手之前,還需要經過一輪培訓纔行。

  簡單休息並用過午餐後,腥朔謩e落座。

  緊接着,穿着實驗服的常浩南來到小講桌後面。

  他旁邊的幕布上,正投影着超短激光加工器的基本原理圖。

  “各位,時間緊任務重,我們就不多浪費時間了,直接從加工系統的原理開始講起。”

  常浩南微微側過身,拿着一根教鞭指向幕布:

  “整個加工設備可以分爲激光發生模塊、光路傳輸變軌模塊、多自由度移動定位模塊、監測檢測模塊、吹氣除塵模塊、溶液循環模塊和控制器模塊七個部分,每個部分的核心零部件我已經寫在PPT上面了。”

  “理論上講,這臺設備安裝了和我們渦扇10發動機上類似的自我檢修和排障系統,就算發生錯誤,也會在系統中顯示出問題的具體所在,但你們作爲核心工程師,還是應該對設備硬件有一個深入的瞭解……”

  “其中需要額外說明的是,因爲皮秒級激光器並不能完全消除熱加工效應,所以我們會將工件浸沒於中性鹽溶液中進行生產,所以吹氣除塵模塊暫時不需要投入使用。”