大阪大学利用“富岳”揭示:海豚为何能高速游泳——关键在尾鳍尺度的大型涡环
大阪大学研究团队借助超级计算机“富岳”对自游动海豚进行高精度数值模拟,发现由尾鳍上下摆动产生的、与尾鳍尺寸相当的大型涡环,会在身后形成强烈的后向水流,从而成为海豚高速游泳的主要推力来源。
实验室“微型大气”再现能量与角动量级联 研究揭示湍流尺度变化新特征
英法研究团队利用旋转水箱构建类行星大气实验,直接测算能量与角动量在不同尺度间的传递过程。结果在重现大气观测特征的同时,发现级联强度与流体内部垂直温差相关的现象,现有大气模型尚未给出解释。
模拟研究提出湍流起始新机制:小尺度涡旋或可重组生成大尺度结构
斯德哥尔摩皇家理工学院团队通过计算机模拟发现,小尺度涡旋可能在特定条件下重组并形成更大尺度流动结构,为湍流如何开始这一长期问题提供了新的解释路径。相关成果发表于《Scientific Reports》。
