学霸的军工科研系统 第1167节(1 / 4)

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  “……”
  在之前负责太空渔船计划的时候,常浩南就听殷良兴说起来过,因为固体燃料的推移速率相对较低,所以为了维持足够高的燃烧室压强,产生足够大的推力,一般都会采用多孔构型以增大燃烧表面积。
  以比较典型的htpb为例,小型装药需要4孔,而大型装药甚至达到32孔。
  这一方面使得相同推进剂容量下的发动机体积增大,加工难度提高,另一方面也导致装药的结构强度降低,很容易产生内部断裂,造成药块脱出等事故。
  尤其是在高超音速飞行器这样的高加速度飞行中,隐患会更加明显。
  而液体燃料尽管没有这方面顾虑,但使用灵活性和储存安全性都不太尽如人意,或许对于运载火箭来说影响不大,但从之前验证弹试射之前繁杂的准备流程就能看出,并不太符合于导弹,尤其是战术导弹的要求。
  相比之下,这种新型的固液混合体系在储存过程中是以固体或半固体形式存在,而进入工作状态后的燃烧特性则接近于液体燃料,相当于同时具备了二者的优势。
  当然,这么好的东西,成本方面肯定不太能降得下来。
  但对于高超音速武器这样的国之重器来说,疗效肯定比价格更加重要。
  况且这类混合推进剂的应用面也不只有常浩南手头的这一个项目。
  长远来看,大部分对于尺寸不是特别敏感的导弹类型,都可以从传统的固体推进剂换成新体系。
  从工业规律来看,铺开应用之后的生产成本也会相应降低。
  而站在常浩南身后的栗亚波这会儿也显然想到了这一层,眼神从最开始的疑虑逐渐转变为明悟。
  继而却又重新皱起眉头,陷入思考之中:
  “如果是这样的话,那可不是任意的液膜在流动作用下都会形成雾化液滴,还取决于液体在工作条件下的张力和粘性……所以那我们现在研究的htpb燃料肯定无法满足要求,必须得开发全新的推进剂种类才行。”
  常浩南虽然研究计算材料学,但毕竟不是数据库,过去也没接触过太多种固体推进剂。
  因此,专业的事情肯定还是要交给专业的人来做:
  “老刑,你马上联系一下林成刚同志,让他到这边来一趟……”
  ……
  接到消息的林成刚本以为是针对ap/htpb/ai体系的研究取得了突破,放下电话之后连午饭都没来得及吃,就马不停蹄地赶到了怀柔科学城。
  然而在看到栗亚波的计算结果,并听过常浩南提出的新设想之后,他的第一反应是——
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  天塌了。
  原本,他只是想要在既有的研究基础上进行一番缝缝补补而已。
  但现在……
  坏消息:四处漏风的破屋子,请来的裱糊匠没糊明白。
  好消息:裱糊匠实际上是个土木老哥,在旁边直接给你盖了个新的,就等着拎包入住了。
  唯一的问题在于,过去十几年的经验,恐怕全都要更新了……
  林成刚花了好大力气才按捺住自己的好奇心,没有问起对方二人到底是如何在一个月内整出这么个狠活的,然后用最快的速度把注意力放在了眼前的报告上面。
  不得不说,这个新思路虽然本质是在画饼,但确实很香。 ↑返回顶部↑

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