第1106節
等到接近u2的時候,推進劑燃燒加速,導彈正中紅心?。ㄗⅲ哼@是我找了二炮裝備研究院一個朋友想出來的方案,不是我本人想出來的哈,我沒那腦子……) 當然了。 這只是徐云以一個外行人角度想出的畫面,他并不了解這在導彈設計中是否存在難度。 萬一這靈感在導彈研制領域和五彩斑斕的黑是一個概念…… 那么徐云保不齊就要準備喝驢毛湯了。 不過目前看來…… 似乎情況沒他想象的那么糟糕? 至少錢五師的目光沒往角落的那把掃帚上瞟…… 過了大概有好一會兒。 錢五師方才眨了眨眼,將目光收回了現實。 只見他先是以一種全新的目光審視了徐云一番,又走到徐云身邊,伸手在徐云的天靈蓋周圍按了幾下。 發現掀不開后,有些遺憾的嘆了口氣。 徐云: “?????” 又過了幾秒鐘。 錢五師方才徐徐開口道: “韓立同志,不瞞你說,我真想看看你這腦子是怎么長出來的?!?/br> “利用激波和發射角進行氣動優化,這可真是太……” 錢五師隱隱做了個‘sao’字的口型。 不過到了最后,他還是換成了幾個更加平和的字眼: “太天馬行空了……” 見此情形。 徐云不由心中一喜,試探著對錢五師問道: “錢主任,所以……我的這個想法其實是可行的?” 錢五師聞言收斂了臉上的感慨,沉吟片刻,認真說道: “韓立同志,你的想法很奇特,但具體是否可行……只能說有一定的概率?!?/br> “畢竟激波的常見條件是超音速,而三萬米的導彈以一定傾角落下后想要達到超音速其實很困難——畢竟u2的位置并不是在地面,而是在萬米甚至接近兩萬米的高度?!?/br> “當然了,高亞音速也能產生區部激波,但這種結構曲線我們卻沒有任何數據可以參考?!?/br> “所以我只能說存在一定的可行性,但是否可以在短期內落到實處……” “還需要進行更詳細的馬赫數以及啟動結構推導計算?!?/br> 提及正事,錢五師的表情就很認真了。 正如他所說的那樣。 徐云的想法很有新意,但落實在技術上的時候就很困難了。 因為這涉及到了馬赫數的概念。 啥叫馬赫數呢? 這就首先要提到一個概念: 那就是飛行器在超音速飛行時,它們的速度往往是沒有改變的,真正改變的是空氣的聲速。 這是因為低空飛行和高空飛行是完全不同的兩個概念,二者的大氣溫度存在很大差異。 因此。 同一個速度在高空可能是超音速,但在低空往往是亞音速。 所以為了更好地區分不同類型的流動,真正表達的術語是馬赫數。 或者再準確點說…… 馬赫數不僅僅是用來區分不同類型的流動,馬赫數最本質的作用是體現流體的被壓縮的狀態。 關于這一點,大家可以這么理解: 把空氣想象成一根“彈簧”,“彈簧”的剛度與馬赫數成反比。 所以當馬赫數較小的時候。 “彈簧”的剛度較大。 所以速度所造成的波動就會輕易傳遞到“彈簧”所有位置,“彈簧”就不會被壓縮。 因此。 馬赫數小到一定程度時,可以認為空氣是不可壓流體。 當馬赫數較大的時候呢。 “彈簧”的剛度較小。 速度所造成的波動容易造成“彈簧”的局部壓縮,此時認為空氣是可壓流體。 這個概念非常簡單,也非常好理解。 一般來說。 馬赫數小于0.3的低速流體,可以視為不可壓流體。 而馬赫數大于0.3的流體,則為的可壓流體。 并且馬赫數超過1的時候,便會產生激波。 當馬赫數已經超過跨聲速區域后。 激波不會出現在飛機表面,而是出現在飛行器的前方——此時的激波也叫脫體激波。 所以想要保證誅仙劍導彈在只靠重力勢能提供動力的情況下完成【、】式飛行,必須要精準確定激波出現的位置。 也就是…… 類乘波體結構的設計。 等等! 類乘波體? 想到這里。 錢五師忽然意識到了另一件事: 如果說這個導彈真的被設計了出來,那么自己之前和徐云所說的吃斧頭的事情豈不是就…… 過了幾秒鐘。 錢五師用力一咬牙。 罷了。 如果真能搞出這種導彈,啃兩口斧頭又算什么? 真男人就該啃斧頭! …… 總而言之。 到了這一步。 大方向上的討論也算是暫時告了一段落,剩下的便是…… 結構上的設計與計算。 于是錢五師再次按照之前的方式,將現場眾人分成了三個小組。 不過與先前不同的是。 這次錢五師不再和徐云出門摸魚,而是組成了第四個小組進行計算。 小組的另一個成員是個同樣圓臉的中年男子,看起來三十出頭,是計算組的一位成員: 此前提及過。 基地派來的計算組一共有十個人,之前的小組卻有三個,所以早先的分配方案是334,有一個其實是多余的。 眼下錢五師親自成立了第四小組,那么多余出來的人自然被拉來打起了下手。 按照職能的劃分。 四個小組分別負責四個構型推導: 超聲速軸對稱、 吸氣式推進動力、 二維進氣道構型、 以及…… 考慮黏性情況下定平面形狀的密切錐設計。 其中錢五師和徐云負責是第一個超聲速軸對稱,這也是整個過程中最困難的一個方向。 不過徐云倒還是開心的。 畢竟一來能和錢老搭檔,他在情感上就先天不感覺抵觸,反而很興奮。 不夸張的說。 這是一種無上的榮耀,比什么上電視被采訪、得某某某獎榮耀多了。 二來則是…… 超聲速軸對稱算是四個步驟中,最接近流體力學的一個領域,涉及到很多流體力學的知識。