“对,从叶根到叶尖,S形走向,保证冷却均匀。”
总设计师回答。
“问题就出在这里。”
徐云在平板上调出叶片的三维剖视图。
“蛇形回路的刚度分布是均匀的,导致叶片各部位的固有频率过于接近。
建议改为‘变刚度设计’,叶根部位冷却通道加密,增加刚度;
叶中部位改为波浪形通道,降低刚度;叶尖部位再适当加强。”
他快速画出新的通道布局,看起来像是一串精心排列的珍珠。
“同时在叶根平台处增加一组微型压电作动器,实时监测振动并施加反向抑制力。
这样双管齐下,共振问题应该能解决。”
总设计师盯着图纸看了足足一分钟,突然一拍大腿道:“妙啊!变刚度设计……我怎么就没想到!
这不仅能解决振动,还能优化应力分布,提高叶片寿命!”
他转身对助手大喊道:“快!通知设计组,马上开会!按徐总工的方案重新建模!”
第三站是机载武器实验室。
琳琅满目的导弹、炸弹、吊舱陈列在展台上,从传统的空空导弹到最先进的隐身巡航导弹。
“这是我们的最新成果,‘霹雳-21’超远程空空导弹。”
一个戴眼镜的年轻专家介绍道:“射程超过300公里,采用双脉冲固体火箭发动机,主动雷达+红外复合制导,具备‘发射后不管’和多目标攻击能力。”
徐云拿起一枚导弹的缩比模型,仔细端详着弹体上的微型翼面。
“格栅舵?”
“是的,新一代导弹都用格栅舵,气动效率高,响应速度快。”
年轻专家自信地说。
“格栅舵确实有优势,但你们忽略了一个问题。”
徐云指着舵面边缘道:“在高马赫数下,格栅缝隙会产生激波振荡,不仅增加阻力,还会引起弹体抖振,影响制导精度。”
他调出空气动力学模拟软件,输入几个参数,屏幕上立刻显示出激波在格栅间反复反射形成的复杂波系。
“建议在格栅内部增加‘微涡流发生器’——在每条缝隙的入口处,设置一个0。2毫米高的微型扰流片。
这样可以在缝隙内形成稳定的涡流,抑制激波振荡,阻力能降低7%,控制精度提升15%。”
年轻专家愣住了。
半晌他才喃喃道:“微涡流发生器……这么简单的思路,我们怎么没想到……”
“还有导引头。”
徐云放下模型,继续说道:“主动雷达的波束扫描模式是机械式还是电子式?”
“电子式,相控阵天线。”
“那么天线单元之间的互耦效应,你们补偿了吗?”
“……补偿了基础部分,但……”
“不够。”
徐云摇头,调出一个复杂的电磁场计算界面。
“相控阵天线在扫描时,单元间的互耦会随扫描角变化,导致波束畸变和副瓣抬高。