为了使这些模拟成为可能,需要一种方法来解释发生在小于模型网格尺度上但仍然在大气能量循环中起关键作用的大气湍流。相信小伙伴们看到这里,已经闻到了大涡模拟的味道。没错,Smagorinsky的这篇文章《General Circulation Experiments with the Primitive Equations》也成为了大涡模拟研究的起点。
在Smagorinsky提出大涡模拟思想后的三年,也就是1966年,作为Smagorinsky忠实的拥趸和同事,另一位著名的气象学家Douglas K. Lilly通过引入柯尔莫果洛夫的湍流能量谱对Smagorinsky系数进行了推导。大家可以仔细的看下图中黑板上的公式,刚好就是Lilly在联立柯尔莫果洛夫的-5/3幂率进行方程的求解。
在1966年Lilly发表的经典论文《On the Application of the Eddy Viscosity Concept in the Inertial Sub-range of Turbulence》中,通过联立亚格子粘度系数的公式和柯尔莫果洛夫在1941年提出的充分发展湍流在惯性子区的-5/3幂率,求解了Smagorinsky系数。
不过Lilly的求解过程比较复杂,下图给出了另外一种表达形式,可以看出其中有一个关键参数α,其值 (1.41) 来源于Pond、Stewart和Burling三位学者在1963年发表的经典论文《Turbulence Spectra in the Wind Over Waves》中测试得到的数据。不过小伙伴们看到这个论文题目,大概就能想到Lilly推导的Smagorinsky系数存在一定的局限性。