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扇形区域拉普拉斯方程傅里叶解法2

题目

问题 5:在扇形区域 {(r,θ) ⁣:r<3, ∣θ∣<π3} \{(r,\theta)\colon r<3,\ |\theta|<\frac{\pi}{3}\} {(r,θ):r<3, θ<3π} 中,使用傅里叶方法求解拉普拉斯方程
Δu=0, \Delta u = 0, Δu=0,
边界条件为
∂u∂θ∣θ=−π3=∂u∂θ∣θ=π3=0,u∣r=3=θ. \left.\frac{\partial u}{\partial \theta}\right|_{\theta=-\frac{\pi}{3}} = \left.\frac{\partial u}{\partial \theta}\right|_{\theta=\frac{\pi}{3}} = 0, \quad \left.u\right|_{r=3} = \theta. θuθ=3π=θuθ=3π=0,ur=3=θ.
解应以适当的傅里叶级数形式表示。

解答

考虑扇形区域 r<3 r < 3 r<3∣θ∣<π3 |\theta| < \frac{\pi}{3} θ<3π 上的拉普拉斯方程 Δu=0 \Delta u = 0 Δu=0,边界条件为:

  • 在径向边界 θ=±π3 \theta = \pm \frac{\pi}{3} θ=±3π 上,切向导数为零(齐次 Neumann 条件):∂u∂θ=0 \frac{\partial u}{\partial \theta} = 0 θu=0
  • 在弧边界 r=3 r = 3 r=3 上,Dirichlet 条件:u=θ u = \theta u=θ

使用分离变量法求解。假设解的形式为 u(r,θ)=R(r)Θ(θ) u(r, \theta) = R(r) \Theta(\theta) u(r,θ)=R(r)Θ(θ)。代入拉普拉斯方程在极坐标下的表达式:
∂2u∂r2+1r∂u∂r+1r2∂2u∂θ2=0, \frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} = 0, r22u+r1ru+r21θ22u=0,
得到:
r2R′′Θ+rR′Θ+RΘ′′=0, r^2 R'' \Theta + r R' \Theta + R \Theta'' = 0, r2RΘ+rRΘ+RΘ=0,
除以 RΘ R \Theta RΘ
r2R′′R+rR′R=−Θ′′Θ=λ, \frac{r^2 R''}{R} + \frac{r R'}{R} = -\frac{\Theta''}{\Theta} = \lambda, Rr2R+RrR=ΘΘ=λ,
其中 λ \lambda λ 是分离常数。因此,得到两个常微分方程:

  1. Θ′′+λΘ=0 \Theta'' + \lambda \Theta = 0 Θ+λΘ=0
  2. r2R′′+rR′−λR=0 r^2 R'' + r R' - \lambda R = 0 r2R+rRλR=0

角向部分 Θ(θ) \Theta(\theta) Θ(θ) 的求解

边界条件为 Θ′(−π/3)=0 \Theta'(-\pi/3) = 0 Θ(π/3)=0Θ′(π/3)=0 \Theta'(\pi/3) = 0 Θ(π/3)=0。方程 Θ′′+λΘ=0 \Theta'' + \lambda \Theta = 0 Θ+λΘ=0 的通解为:
Θ(θ)=Acos⁡(λθ)+Bsin⁡(λθ). \Theta(\theta) = A \cos(\sqrt{\lambda} \theta) + B \sin(\sqrt{\lambda} \theta). Θ(θ)=Acos(λθ)+Bsin(λθ).
应用边界条件:

  • θ=π/3 \theta = \pi/3 θ=π/3Θ′(π/3)=−Aλsin⁡(k)+Bλcos⁡(k)=0 \Theta'(\pi/3) = -A \sqrt{\lambda} \sin(k) + B \sqrt{\lambda} \cos(k) = 0 Θ(π/3)=Aλsin(k)+Bλcos(k)=0,其中 k=λπ/3 k = \sqrt{\lambda} \pi / 3 k=λπ/3
  • θ=−π/3 \theta = -\pi/3 θ=π/3Θ′(−π/3)=Aλsin⁡(k)+Bλcos⁡(k)=0 \Theta'(-\pi/3) = A \sqrt{\lambda} \sin(k) + B \sqrt{\lambda} \cos(k) = 0 Θ(π/3)=Aλsin(k)+Bλcos(k)=0

得到方程组:
{−Asin⁡(k)+Bcos⁡(k)=0,Asin⁡(k)+Bcos⁡(k)=0. \begin{cases} -A \sin(k) + B \cos(k) = 0, \\ A \sin(k) + B \cos(k) = 0. \end{cases} {Asin(k)+Bcos(k)=0,Asin(k)+Bcos(k)=0.
相加得 2Bcos⁡(k)=0 2B \cos(k) = 0 2Bcos(k)=0,相减得 −2Asin⁡(k)=0 -2A \sin(k) = 0 2Asin(k)=0。因此:

  • sin⁡(k)=0 \sin(k) = 0 sin(k)=0,则 k=nπ k = n\pi k=nπn n n 整数),λ=(3n)2=9n2 \lambda = (3n)^2 = 9n^2 λ=(3n)2=9n2,且 B=0 B = 0 B=0,所以 Θn(θ)=cos⁡(3nθ) \Theta_n(\theta) = \cos(3n \theta) Θn(θ)=cos(3nθ)
  • cos⁡(k)=0 \cos(k) = 0 cos(k)=0,则 k=(2m+1)π/2 k = (2m+1)\pi/2 k=(2m+1)π/2m m m 整数),λ=(3(2m+1)2)2=9(2m+1)24 \lambda = \left( \frac{3(2m+1)}{2} \right)^2 = \frac{9(2m+1)^2}{4} λ=(23(2m+1))2=49(2m+1)2,且 A=0 A = 0 A=0,所以 Θm(θ)=sin⁡(3(2m+1)2θ) \Theta_m(\theta) = \sin\left( \frac{3(2m+1)}{2} \theta \right) Θm(θ)=sin(23(2m+1)θ)

特征值和特征函数为:

  • λn=9n2 \lambda_n = 9n^2 λn=9n2Θn(θ)=cos⁡(3nθ) \Theta_n(\theta) = \cos(3n \theta) Θn(θ)=cos(3nθ)n=0,1,2,… n = 0, 1, 2, \ldots n=0,1,2,(当 n=0 n = 0 n=0 时,Θ0=1 \Theta_0 = 1 Θ0=1)。
  • λm=9(2m+1)24 \lambda_m = \frac{9(2m+1)^2}{4} λm=49(2m+1)2Θm(θ)=sin⁡(3(2m+1)2θ) \Theta_m(\theta) = \sin\left( \frac{3(2m+1)}{2} \theta \right) Θm(θ)=sin(23(2m+1)θ)m=0,1,2,… m = 0, 1, 2, \ldots m=0,1,2,

在区间 [−π/3,π/3] [-\pi/3, \pi/3] [π/3,π/3] 上,这些特征函数正交:

  • ϕn(θ)=cos⁡(3nθ) \phi_n(\theta) = \cos(3n \theta) ϕn(θ)=cos(3nθ) 是偶函数,∥ϕn∥2=π/3 \|\phi_n\|^2 = \pi/3 ϕn2=π/3n≥1 n \geq 1 n1),∥ϕ0∥2=2π/3 \|\phi_0\|^2 = 2\pi/3 ϕ02=2π/3
  • ψm(θ)=sin⁡(3(2m+1)2θ) \psi_m(\theta) = \sin\left( \frac{3(2m+1)}{2} \theta \right) ψm(θ)=sin(23(2m+1)θ) 是奇函数,∥ψm∥2=π/3 \|\psi_m\|^2 = \pi/3 ψm2=π/3
  • 不同奇偶性的特征函数内积为零。

径向部分 R(r) R(r) R(r) 的求解

要求解在 r=0 r = 0 r=0 处有界。

  • 对于 λn=9n2 \lambda_n = 9n^2 λn=9n2,方程 r2R′′+rR′−9n2R=0 r^2 R'' + r R' - 9n^2 R = 0 r2R+rR9n2R=0 为 Euler 方程,解为 Rn(r)=cnr3n R_n(r) = c_n r^{3n} Rn(r)=cnr3n(当 n=0 n = 0 n=0 时,R0(r)=常数 R_0(r) = \text{常数} R0(r)=常数)。
  • 对于 λm=9(2m+1)24 \lambda_m = \frac{9(2m+1)^2}{4} λm=49(2m+1)2,解为 Rm(r)=dmr3(2m+1)2 R_m(r) = d_m r^{\frac{3(2m+1)}{2}} Rm(r)=dmr23(2m+1)

通解为:
u(r,θ)=∑n=0∞anr3ncos⁡(3nθ)+∑m=0∞bmr3(2m+1)2sin⁡(3(2m+1)2θ). u(r, \theta) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n r^{3n} \cos(3n \theta) + \sum_{m=0}^{\infty} b_m r^{\frac{3(2m+1)}{2}} \sin\left( \frac{3(2m+1)}{2} \theta \right). u(r,θ)=n=0anr3ncos(3nθ)+m=0bmr23(2m+1)sin(23(2m+1)θ).

应用边界条件 u(3,θ)=θ u(3, \theta) = \theta u(3,θ)=θ

r=3 r = 3 r=3 时:
u(3,θ)=∑n=0∞an33ncos⁡(3nθ)+∑m=0∞bm33(2m+1)2sin⁡(3(2m+1)2θ)=θ. u(3, \theta) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n 3^{3n} \cos(3n \theta) + \sum_{m=0}^{\infty} b_m 3^{\frac{3(2m+1)}{2}} \sin\left( \frac{3(2m+1)}{2} \theta \right) = \theta. u(3,θ)=n=0an33ncos(3nθ)+m=0bm323(2m+1)sin(23(2m+1)θ)=θ.
由于 θ \theta θ 是奇函数,且 cos⁡(3nθ) \cos(3n \theta) cos(3nθ) 是偶函数,sin⁡(3(2m+1)2θ) \sin\left( \frac{3(2m+1)}{2} \theta \right) sin(23(2m+1)θ) 是奇函数,因此偶函数部分系数必须为零:
an=0for all n=0,1,2,…. a_n = 0 \quad \text{for all } n = 0, 1, 2, \ldots. an=0for all n=0,1,2,.
剩余部分:
∑m=0∞dmsin⁡(kmθ)=θ,km=3(2m+1)2, \sum_{m=0}^{\infty} d_m \sin\left( k_m \theta \right) = \theta, \quad k_m = \frac{3(2m+1)}{2}, m=0dmsin(kmθ)=θ,km=23(2m+1),
其中 dm=bm33(2m+1)2 d_m = b_m 3^{\frac{3(2m+1)}{2}} dm=bm323(2m+1)。系数 dm d_m dm 由傅里叶系数公式给出:
dm=⟨θ,ψm⟩∥ψm∥2=∫−π/3π/3θsin⁡(kmθ)dθπ/3. d_m = \frac{\langle \theta, \psi_m \rangle}{\|\psi_m\|^2} = \frac{\int_{-\pi/3}^{\pi/3} \theta \sin(k_m \theta) d\theta}{\pi/3}. dm=ψm2θ,ψm=π/3π/3π/3θsin(kmθ)dθ.
被积函数为偶函数,所以:
dm=6π∫0π/3θsin⁡(kmθ)dθ. d_m = \frac{6}{\pi} \int_0^{\pi/3} \theta \sin(k_m \theta) d\theta. dm=π60π/3θsin(kmθ)dθ.
计算积分(分部积分):
∫0π/3θsin⁡(kmθ)dθ=[−θcos⁡(kmθ)km]0π/3+∫0π/3cos⁡(kmθ)kmdθ=−π3cos⁡(kmπ/3)km+1km2sin⁡(kmπ/3). \int_0^{\pi/3} \theta \sin(k_m \theta) d\theta = \left[ -\theta \frac{\cos(k_m \theta)}{k_m} \right]_0^{\pi/3} + \int_0^{\pi/3} \frac{\cos(k_m \theta)}{k_m} d\theta = -\frac{\pi}{3} \frac{\cos(k_m \pi/3)}{k_m} + \frac{1}{k_m^2} \sin(k_m \pi/3). 0π/3θsin(kmθ)dθ=[θkmcos(kmθ)]0π/3+0π/3kmcos(kmθ)dθ=3πkmcos(kmπ/3)+km21sin(kmπ/3).
代入 kmπ/3=(2m+1)π2 k_m \pi/3 = \frac{(2m+1)\pi}{2} kmπ/3=2(2m+1)π
cos⁡((2m+1)π2)=0,sin⁡((2m+1)π2)=(−1)m, \cos\left( \frac{(2m+1)\pi}{2} \right) = 0, \quad \sin\left( \frac{(2m+1)\pi}{2} \right) = (-1)^m, cos(2(2m+1)π)=0,sin(2(2m+1)π)=(1)m,
所以:
∫0π/3θsin⁡(kmθ)dθ=(−1)mkm2. \int_0^{\pi/3} \theta \sin(k_m \theta) d\theta = \frac{(-1)^m}{k_m^2}. 0π/3θsin(kmθ)dθ=km2(1)m.
因此:
dm=6π⋅(−1)mkm2=6π⋅(−1)m(3(2m+1)2)2=6π⋅4(−1)m9(2m+1)2=249π(−1)m(2m+1)2=83π(−1)m(2m+1)2. d_m = \frac{6}{\pi} \cdot \frac{(-1)^m}{k_m^2} = \frac{6}{\pi} \cdot \frac{(-1)^m}{\left( \frac{3(2m+1)}{2} \right)^2} = \frac{6}{\pi} \cdot \frac{4 (-1)^m}{9 (2m+1)^2} = \frac{24}{9\pi} \frac{(-1)^m}{(2m+1)^2} = \frac{8}{3\pi} \frac{(-1)^m}{(2m+1)^2}. dm=π6km2(1)m=π6(23(2m+1))2(1)m=π69(2m+1)24(1)m=9π24(2m+1)2(1)m=3π8(2m+1)2(1)m.
解得 bm b_m bm
bm=dm33(2m+1)2=83π(−1)m(2m+1)2⋅3−3(2m+1)2. b_m = \frac{d_m}{3^{\frac{3(2m+1)}{2}}} = \frac{8}{3\pi} \frac{(-1)^m}{(2m+1)^2} \cdot 3^{-\frac{3(2m+1)}{2}}. bm=323(2m+1)dm=3π8(2m+1)2(1)m323(2m+1).
代入通解:
u(r,θ)=∑m=0∞83π(−1)m(2m+1)2(r3)3(2m+1)2sin⁡(3(2m+1)2θ). u(r, \theta) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{8}{3\pi} \frac{(-1)^m}{(2m+1)^2} \left( \frac{r}{3} \right)^{\frac{3(2m+1)}{2}} \sin\left( \frac{3(2m+1)}{2} \theta \right). u(r,θ)=m=03π8(2m+1)2(1)m(3r)23(2m+1)sin(23(2m+1)θ).
简化表达式:
u(r,θ)=83π∑m=0∞(−1)m(2m+1)2(r3)3(2m+1)2sin⁡(3(2m+1)2θ). u(r, \theta) = \frac{8}{3\pi} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m}{(2m+1)^2} \left( \frac{r}{3} \right)^{\frac{3(2m+1)}{2}} \sin\left( \frac{3(2m+1)}{2} \theta \right). u(r,θ)=3π8m=0(2m+1)2(1)m(3r)23(2m+1)sin(23(2m+1)θ).
或等价地:
u(r,θ)=83π∑m=0∞(−1)m(2m+1)2r3(2m+1)23−3(2m+1)2sin⁡(3(2m+1)2θ). u(r, \theta) = \frac{8}{3\pi} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m}{(2m+1)^2} r^{\frac{3(2m+1)}{2}} 3^{-\frac{3(2m+1)}{2}} \sin\left( \frac{3(2m+1)}{2} \theta \right). u(r,θ)=3π8m=0(2m+1)2(1)mr23(2m+1)323(2m+1)sin(23(2m+1)θ).

最终解

解为以下傅里叶级数形式:
u(r,θ)=83π∑m=0∞(−1)m(2m+1)2(r3)3(2m+1)2sin⁡(3(2m+1)2θ) \boxed{u(r, \theta) = \dfrac{8}{3\pi} \sum_{m=0}^{\infty} \dfrac{(-1)^m}{(2m+1)^2} \left( \dfrac{r}{3} \right)^{\frac{3(2m+1)}{2}} \sin\left( \dfrac{3(2m+1)}{2} \theta \right)} u(r,θ)=3π8m=0(2m+1)2(1)m(3r)23(2m+1)sin(23(2m+1)θ)
此级数在区域 r<3 r < 3 r<3∣θ∣<π/3 |\theta| < \pi/3 θ<π/3 内收敛,并满足给定的边界条件。

http://www.lryc.cn/news/596333.html

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