气动声场的一种宏观量子动力学模型及其量子分子特性的研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    50976044
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    37.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0603.传热传质学
  • 结题年份:
    2012
  • 批准年份:
    2009
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2010-01-01 至2012-12-31

项目摘要

本研究是量子力学与经典力学及声学的多学科交叉的应用基础研究项目.项目以中高速射流气动声埸实验数据与单极子声源理论解析为基础,对这类器件中因流动致声的宏观量子现象进行研究.研究从量子力学出发,将宏观气动声埸与量子谐振子集组成的耦合体系作为物理数学模型,探索一种基于宏覌量子动力学的方法和Feynman路径积分方案;研究该耦合体系中它们之间的相互作用;定量描述该体系中气动声场的宏观量子分子性质. 研究中气动声场用经典的Lagrange函数及耗散的Lagrange密度描述,将实验声压脉动作为输入耦合体系的宏观参数,对微覌谐振子集的各种不同历史作路径积分,以获得该体系的有效Hamilton量,通过以此为基础的量子力学计算与单极子声源理论解析的比较,确认并得到气动声场的宏观量子分子行为及特征.研究旨在为寻求适合这类气动声场的一种宏观量子动力学方法及其模型,并为发展气动声学研究新途径提供初步研究基础.

结项摘要

本项目是经典力学及声学与量子力学多学科交叉的应用基础性的研究. 研究工作基本上按照资助项目计划书中的研究内容及要求进行. 通过研究,初步取得了如下有着一定创新意义性的研究成果:1. 尝试并采用量子力学的Feynman路径积分方法,研究宏观声场(点声源)在空气中的传播及其微观特性:选取微团空气作为小体元,将声传播过程中空气振动的空气微体元近似成为一组谐振子的集合,用Feynman路径积分方法给出系统的能量及波函数. 理论分析并讨论在量子分子状态下,用密度矩阵将系统的概率波幅(跃迁幅)与配分函数相关联,给出了谐振子处于能量En的概率p(En)和能量平均值E. 结果为认识并理解射流声场的物理机制提供了一定依据. 2. 研究基于Lagrange函数及Lagrange密度所描述的宏观气体声场,采用分子动力学方法和和格子波尔兹曼方法并用所构造的谐振子集模型,编程计算并分析了低马赫射流气动声场中空气分子运动形成的声传播. 为研究宏观气动声场的微观性质及其相互关联,提供了初步基础和计算依据. 3. 研究将普适性能量关系的Hamilton方法引入气动声学问题中,探索气动声学研究宏观与微观两者相互关联的新方法. 研究包括:把声在空气中传播的分子链作为一系列谐振子集合的体系建立其Hamilton数学模型, 研究以能量传播方式的声传播. 这时对于每个谐振子而言,声传播问题转换成求解谐振子的波函数以及能量本征值的问题;尝试用离散化网格上的准粒子体系的辛算法模拟不同声源:单极子、偶极子及4极子声源在微观尺度下声波的传播;数值研究了辛和非辛算法求解一维求定态和含时谐振子波函数及Schrödinger方程. 结果表明,当迭代步数足够多时,求解定态谐振子波函数时,二阶有限差分和辛差分都可以成功逼近精确解,但辛算法及辛格式具有明显的优势. 此外,项目还对宏观与微观关联的空气分子的配分函数作了计算,并与数据库HITRAN比较.

项目成果

期刊论文数量(12)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(2)
专利数量(0)
滤波策略对噪声场影响的研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    工程热物理学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    涂运冲;甘加业;吴克启;TU Yun-Chong~1 GAN Jia-Ye~2 WU Ke-Qi~1 (1.School o;2.Advanced Dynamic Inc.Lextington,KY 40511 USA)
  • 通讯作者:
    2.Advanced Dynamic Inc.Lextington,KY 40511 USA)
Performance research and optimization on the fan test system based on experiment
基于实验的风扇测试系统性能研究与优化
  • DOI:
    10.1007/s11630-011-0448-7
  • 发表时间:
    2011-03
  • 期刊:
    Journal of Thermal Science
  • 影响因子:
    2.5
  • 作者:
    Hu, Yatao;Xue, Yongfei;Liu, Ying;Wu, Keqi
  • 通讯作者:
    Wu, Keqi
理想空气的配分函数研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    现代物理
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    黄雪芬;薛永飞;涂运冲;吴克启
  • 通讯作者:
    吴克启
有限元法圆射流的气动噪声和模态研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    工程热物理学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    薛永飞;胡亚涛;涂运冲;黄雪芬;吴克启;XUE Yong-Fei~(1,2) HU Ya-Tao~1 TU Yun-Chong~1 HUAN;2.Henan Institute of Engineering,Zhengzhou 451191,
  • 通讯作者:
    2.Henan Institute of Engineering,Zhengzhou 451191,
亚音速射流实验与流场模拟
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    工程热物理学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    谢军龙;钟小普;王嘉冰;柴宏生;吴克启
  • 通讯作者:
    吴克启

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其他文献

三维串列双圆柱绕流气动流场及声场模拟
  • DOI:
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  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    工程热物理学报
  • 影响因子:
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  • 作者:
    刘飞;刘敏;吴克启;甘加业;王嘉冰;胡亚涛
  • 通讯作者:
    胡亚涛
基于Morse势能函数谐振子模型的声传播研究
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    工程热物理学报
  • 影响因子:
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  • 作者:
    涂运冲;谢军龙;王嘉冰;王芸芸;吴克启
  • 通讯作者:
    吴克启
数值模拟不等距叶片对贯流风机的影响
  • DOI:
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  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    工程热物理学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘敏;吴克启;王嘉冰
  • 通讯作者:
    王嘉冰
贯流风扇偏心涡非定常特性研究
  • DOI:
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  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    工程热物理学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张瑜;杨昆;刘飞;刘敏;王嘉冰;吴克启
  • 通讯作者:
    吴克启

其他文献

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基于实验数据的贯流风扇非定常偏心涡流动与离散声辐射关联机制的研究
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AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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