他首先写下长江口处水文压力的计算公式,综合考虑了江水及海水的静水压力、动水压力,以及泥沙与水流对堤坝的冲刷影响,所有参数均被精准标注。
接着,张东继续推导大堤需承受的各种外部力量,如波浪冲击力、台风引发的风浪推力、船只碰撞的接触压力等。
这些公式有的直接沿用了图纸参数,有的则由他独立推导得出。
原本的设计方案在他的手中得以优化和完善。
随后,张东着手计算堤坝所需的抗压能力与抗倾覆稳定性。
这一系列计算涉及水泥的抗压强度、混凝土的抗拉性能,以及堤坝几何形态以求得出抗扭转力矩等数据。
复杂繁琐的公式在他笔下如流水般展开。
他的计算速度极快,仿佛日常用餐一般自然流畅。
最终,张东得出一系列优化后的参数,并据此重新规划了堤坝的尺寸、形态、材质及强度标准。
所有调整均基于精准计算,确保堤坝具备最高安全性的同时实现了最优化设计。
方简望着张东快速书写于图纸上的繁复公式与参数,完全愣住。
作为一名地质学家,她对这些工程学的运算感到陌生,仅能从结果中了解大致情况。
周围的人见方简沉默无言,亦感困惑,纷纷靠近查看。
当他们瞥见图纸上的公式时,无不震撼得屏息凝视。
渐渐地,有人难以置信地摇头。
张东计算的速度太快了,令人无法跟上他的逻辑。
所有人全神贯注地注视着图纸,脸上写满惊讶与怀疑。
即使利用计算机辅助,这类精密计算至少需要数日才能完成,而张东仅用几分钟便已竣工,且全程未借助任何工具,全靠心算完成。
天啊,他是胡乱猜测还是确有所据?
无人知晓答案,只能呆滞地观看他的演算。
然而,张东尚未停止。
很快,图纸上密密麻麻布满公式,再无空间可写。
方简立刻递过自己携带的备用图纸。
张东笑着致谢后接下,继续演算。
先前那张图纸由方简拿开腾出空位。
在张东计算期间,方简仔细检查了第一张图纸上的全过程,确认无误。
其他人也围绕在方简身旁,专注研究图纸上的推导步骤。
其中有些部分众人难以理解,但大多数还是能够明白的。
大家逐渐意识到,张东正以原设计与参数为基础,构建一个新的数学模型。
这个模型几乎覆盖了整张图纸的所有细节,毫无遗漏。
计算精度更是达到了小数点后五位,令人难以置信。
这时,方简忽然想到什么,再次看向张东正在演算的第二张图纸。
她一眼便愣住了。
张东在新图纸上继续推演,游刃有余,仿佛无需参考先前的步骤。
方简这才明白,张东运用的是数学与物理学原理。
这些学科的知识能够解释世间万物的现象。
对张东而言,这些公式早已烂熟于心,可随时调用。
于是他直接在新图纸上进行演算,完全省去重复推导的过程。
看着张东行云流水般的书写,众人无不震撼。
只见张东列出一个庞大的矩阵方程组,规模达到至少50行50列。
这意味着方程组包含2500个未知数!
普通人在手动计算这个方程组时,可能需要花费数天。
然而张东仅用一两分钟便准确写出了解答。
不仅如此,他又列出一系列复杂的偏微分方程。
这些方程描绘了流体的各种运动特性。
张东随即给出这些方程的解析解,其间还融入诸多高深数学工具,如傅里叶变换、拉普拉斯变换等。
此外,他在图纸上绘制出精美的三维立体图,从多个角度模拟海水倒灌时的流动状态。
这种超越常规思维的高维想象能力让在场所有人叹为观止。
最终,张东总结性地构建出一个全面的堤坝模型。
此模型极其详尽且复杂,在结合气象、水文、地质、工程等多学科的基础上,融入数学与物理理论,对长江口状况进行了全面仿真。
模型核心是一系列高级数学方法,包括矩阵方程组、偏微分方程、矢量分析等。
这些工具精准描述各影响因素,从而求得堤坝的最佳参数配置。
模型内部构建了一个高精度的三维实景系统,能够多角度动态展现大坝形态及海水入侵时的流体变化。
只需提供相关参数,即可获得实时模拟效果。
该模型融合了张东在数学领域的深厚积累,其计算能力远超传统软件。
任何致力于优化设计方案的工程师都需以此为依托开展工作。
它将显着提升防洪工作的信息化与智能化程度。
目睹这一大坝公式模型,方简惊讶得无言以对。
周围的工程师和气象专家亦是瞠目结舌,许久未能恢复平静。
他们是气象地质领域的权威,自然明白这是大坝的数据模型,而非外观设计。
张东展现出的知识广度、计算能力和创新思维已超越常人所能企及。
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