该奖项被授予丹麦丹麦港口和离岸技术部的JohanRønby,以获得2011年欧洲非线性动力学会议(ENOC)的最佳介绍。
大约每三年举办的ENOC会议目前构成了广泛的非线性动力学领域最大的科学事件,超过40多个不同国家的380多名参与者。在大会上,约翰·克尔比比于其最近成品的博士项目参加了一个题为“在理想化的身体漩涡互动中的混乱”的演示文稿。
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基于简化的运动方程,JohanRønby的模型允许他发现与涡旋相互作用的身体的几种混沌制度。 使用所谓的pointcaré部分,动画显示当体逐渐变得越来越椭圆形状时出现的混沌制度如何。 在该图中,点表示系统的状态。在平滑曲线上对齐点,系统的行为不是混乱,而是常规。另一方面,如果小点显然被随机分布在一个区域上,则作为“挑剔的”区域,它是混乱的标志。 |
当刚体自由地移动流体时,了解导致混沌运动的机制
在这个项目中,JohanRønby应用动态系统理论研究刚体通过流体自由移动的刚体运动的运动。众所周知的事实是这种运动可以是光滑的且规则的或不规则的和混乱的。它还众所周知,光滑和混沌机身运动之间的突然过渡可以通过身体与其唤醒中的涡流的相互作用来触发。通常,在工程科学中,人们希望避免无法控制和不可预测的动作混乱制度。但是,当这种定性行为有益的情况下也可能存在情况,例如当有效混合身体周围的流体具有重要性。
在漩涡系统中打破某些对称导致混乱
导致突然过渡的身体涡流相互作用的详细机制不是很好的理解。通过研究弗吉尼亚理工学院的哈桑·米夫教授哈桑·瓦斯互动,约翰·勒恩和他的主管模型,在这些机制上阐述了新的光线。他们已经证明了系统中某些对称性导致定期交互,而这种对称性的破坏导致混乱。例如,与单个涡流相互作用的圆形体不能表现出混乱。但如果身体略微非圆形,则破碎的对称性会导致混乱。
未来可能的应用
关于未来可能在他的博士学位工作中获得的知识可能的未来应用的问题,JohanRønby回复:“我们可以说,我们的主要驱动器一直是对自然性质的纯粹好奇心。与基本研究一样,其未来的应用难以预测。但希望从长远来看,我们提高的定性理解将激发新的和改进的工程工具的发展,例如,用于预测船舶和海上结构的流体力。“