第671章 未来的领跑者(5 / 6)

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  一个半埋入地下的坚固混凝土房间内,一台外观与当前主流液冷直列或v型发动机截然不同的庞然大物,正架设在测试台上轰鸣运转。
  它呈显著的星形结构,有多达九个气缸呈放射状排列。
  “这是我们太行系列气冷星型发动机的第二代原型机,代号太行-乙。”
  米勒博士提高了音量,压过机器的轰鸣,语气中带着技术人员的兴奋,“完全自主设计,吸收了美国黄蜂系列和部分英国飞马的思路,但材料和工艺是我们自己的。
  目前测试功率已达525马力,重量功率比显著优于我们现役风隼使用的仿制希斯帕诺-苏莎液冷发动机。
  关键是其可靠性、维护简便性和对恶劣工况的耐受性,这对未来的前线战斗机至关重要。”
  他指着旁边仪表盘上稳定的读数,“连续五十小时全功率测试,缸头温度控制良好。下一步是解决高转速下的振动平衡和燃油喷射系统的进一步优化,目标是达到780马力,为下一代单翼战斗机提供动力。”
  林砚仔细听着,问道:“散热问题,星型发动机的固有难点,解决得如何?”
  “独特的环形导流罩设计和铝合金铸造气缸头,配合我们冶金实验室提供的特殊配方散热片材料,”
  旁边一位年轻的中国研究员接口,语气自信,“地面静压和模拟高速风洞测试表明,在预计飞行速度下,散热效率足以支持持续作战输出。米勒博士的导流片角度设计非常巧妙。”
  第二站是风洞与气动实验室。
  一个更为巨大的地下空间,这里有一座中型回流式风洞正在运行。
  风洞试验段内,固定着一个约四分之一比例的飞机模型——
  全金属、下单翼、流线型机身、带有明显整流罩的起落架舱。
  “这是我们烈风项目的初步气动验证模型。”
  米勒博士解释道,示意工作人员降低风速,“完全摒弃双翼布局。采用应力蒙皮全金属结构(试用我们自产的硬铝),下单翼、封闭式座舱、可收放式起落架。
  目标是极大降低阻力,预计在同等功率下,速度比风隼-甲提升百分之三十以上,达到或超过每小时三百五十公里。”
  他指着模型机翼上安装的复杂装置:
  “这是正在测试的新型分裂式襟翼,旨在改善低速起降性能,弥补下单翼布局升力特性的不足。
  机翼内空间为未来整合燃料箱和武器系统预留。”
  林砚凝视着那颇具现代感(相对于1921年而言)的模型:“结构强度?全金属的工艺和量产可行性?”
  “材料是瓶颈,也是突破口。”
  米勒博士示意大家移步旁边的材料实验室,“得益于我们在有色金属冶炼和轧制方面的持续投入,以及特殊的工艺辅助,我们生产的硬铝(杜拉铝)板材和型材,强度和一致性已经达到国际较好水平。
  铆接技术和大型构件成型正在攻关。
  烈风将是验证我们全机制造能力的标杆。
  至于量产,太原第三飞机制造厂的新车间已经在规划,专为全金属飞机设计。”
  第三站是系统集成与未来机型研讨室。
  这是一个布满图纸、黑板和局部实物的房间。
  墙上挂着数张大幅设计草图。
  一张是双发、中单翼、具备透明机头和多处炮塔的中型轰炸机概念图,标注着“project thunder(雷霆计划)”,设计指标:载弹量2000公斤,航程2500公里,自卫火力强大。 ↑返回顶部↑

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