学霸的军工科研系统 第1209节(3 / 4)

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  “……”
  一时间,几个人围绕着那块白板陷入沉默。
  “或许……采用共面电极呢?”
  在这方面,常浩南没有特别研究过,所以也不是非常确定:
  “两个完全相同的电极布置在同一个面上,通过气压或者液压让药柱随着燃烧不断向下移动维持接触,药柱电流密度集中分布于药柱的燃烧表面,两个电极表面的推进剂均发生燃烧,同时能够克服药柱在电流热效应作用下发生整体过热熔化的缺陷……”
  他拿过马克笔,在林成刚的图上稍作修改。
  设计这种事情,有时就是这样。
  本质或许并不复杂,但如果灵感没到位,那真就有可能被卡住很长时间。
  因此,林成刚几乎秒懂:
  “而且这样更容易布设网状电极,保证燃气排放过程中不会受到太大的额外阻力……”
  见到自己的思路可行,常浩南把马克笔丢到一边,继续说道:
  “唯一的问题是,因为需要不断通过外部平衡力移动药柱来实现电极与药柱的持续接触,移动药柱的外部平衡力应能够随负载变化而变化,移动药柱的速度与药柱的燃速要适应匹配,对于固体推进剂来说可能有一定难度。”
  “这倒不是问题,我那边有足够多的燃速-电压匹配数据,很容易开发一个新的控制逻辑……”
  第1341章 你这导弹怎么像是架飞机啊?
  有关ctk系列推进剂和远程防空导弹的后续工作,当然还是交给林成刚和沈芳忠他们去负责了。
  常浩南:
  “我的事多,我要把精力,放在高超音速武器上面!”
  ……
  实际在宽速域乘波体构型的理论被提出并验证之后,滑翔式高超项目就已经进入了相对的快车道。
  只不过,从理论研究到工程开发之间,总归还是需要一个阶段来进行过渡。
  这才让常浩南忙里偷闲地抽出了几天时间,回火炬实验室解决了一个小问题。
  但在此之后,整个研发团队的工作强度就要迈上一个新的台阶。
  而其中最关键的,自然还是乘波体构型的设计问题。
  尽管宽速域设计的总体方案已经确定,但对于具体如何实现,以及其中的部分细节,整个项目团队内部,包括常浩南本人也还有些纠结。
  固定乘波体上表面,通过可抛式整流罩改变下表面轮廓实现对不同速度的适应,这是最开始,也是最基础的思路。
  简单、直观。
  但却是个取巧的选择。
  因为归根结底是通过提前预制多种构型来优化不同速度区间的气动特性。
  如果单拎出其中一种构型,那么其适应范围仍然相对狭窄。
  当然,还有个更直接的问题。 ↑返回顶部↑

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