钱学林从桌上拿起一份资料,是他自己带来的,封面上没有标题,只有一串编号。直接开口。
“你在论文里提到涡轮-冲压组合发动机的结构设计,说涡轮发动机负责低速段,冲压发动机负责高速段,中间有一个模态转换的过程。我理解这个思路,但我有个问题,模态转换点,你放在多少马赫数?基准是什么?”
时珈一对这篇论文的记忆很深刻的,只是华国目前没有办法突破而已。
她说道:“我是在0-3.5的范围内做关键参数的。”
“涡轮发动在马赫数2.5以上推力会急剧衰减,而冲压发动机在马赫数2.0之后效率才开始上升。所以,我把模态转换点定在Ma2.0到2.5的过渡区。”
“在这个区间内,我让两个通道同时工作。可以有效避开涡轮发动机在2.5以上的热负荷极限,又填补了冲压发动机在1.5以下的启动空白。虽然这会让结构变得极其复杂,但它换来的是从0到3.5马赫数包线内,绝对没有推力中断!”
什么是推力中断,就是飞机在空中停车。
在涡轮-冲压组合发动机的切换瞬间,如果发生推力中断,后果是灾难性的。
因为冲压发动机在低速下无法独立维持飞行,而涡轮发动机又已经退出。
如果在这个交接点发生推力中断,飞机会瞬间失去所有升力来源,直接导致飞行器失控解体。
时珈一的话音落下,办公室里安静了片刻。
钱学林没有立刻接话,他翻阅着手中的资料,陷入沉思。
“你既然把模态转换点定在2.0到2.5之间,那你有没有算过,在这个过渡区里,两个通道同时工作时,进气道怎么设计?激波锥怎么调?”
他的意思就是,当涡轮和冲压两个引擎同时吸气换挡的时候,进气口怎么设计?或者说里面那个用来调节风量的激波锥怎么动比较合适。
这篇论文里,并没有写到这么详细,因为她当时写的只是一篇理论论文。
并且,她还把进气道的技术障碍标记出来了,至于后续研究,那是苏国官方的事。
但是钱先生既然问了这个问题,时珈一自然不吝啬自己的个人想法。
“进气道方案我的论文中并没有写,但是,我预想的是最好采用可调激波锥设计,通过轴向移动锥体来改变激波系的位置和强度,从而匹配不同马赫数下的流量需求。”
“在2.0马赫以下,激波锥处于收缩位置,气流先经过一