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学霸的军工科研系统 第1220(2 / 3)

在宏观上就是工质气体的性能降低。”

韩陈峰张了张嘴,但没能发出任何声音。

这种连设计过程和实验参数都没看过,光是听他描述就能进行归因分析的操作,实在是过于挑战他的世界观。

犹豫半晌之后,他才试探着问道:

“常院士,您不会是……看过我们的日志文件吧?”

“那倒没有。”

常浩南笑着摇头:

“实际在今天之前,我甚至都不知道你们的进度已经到这种程度了……”

相比于每周都要提交报告的高超音速项目,韩陈峰这边因为并非当前重点,所以汇报的频率和细致程度都有所不如。

“那……”

“我以前搞航发的时候,遇到过类似的情况……”

常浩南拍了拍掌心沾上的浮尘,继续道:

“所以解决办法应该也跟航发差不多……在壁面开孔或开槽,把抽吸电极对称布置在发电通道与磁感线平行的侧面,与排气盖板封闭贴合形成抽吸真空腔,波纹管两侧通过真空法兰分别连接绝缘连接段和排气连接段,将流入真空腔内的薄层气体,也就是附面层排出,就能让主流高温流体重新占据壁面,提高贴壁流体的温度,从而产生更大的感应电动势。”

“至于能不能达到你估计的250w以上……就只有试过之后才知道了。”

电磁能发射系统

对于等离子体理论研究出身的韩陈峰来说,附面层抽吸这个概念确实有些陌生。

好在其原理并不复杂,无非是提前移除可能引起分离的低能量流体,或者至少推迟近壁面流动由层流向湍流的转换点,从而减小损失。

最早被常浩南用于涡扇10发动机,以提高压气机的升压效率。

眼前磁流体发电机的发电通道虽然不是叶轮机械,但设计方法仍然是相通的。

常浩南只用了几分钟,就向对方解释明白了整个过程。

韩陈峰思索片刻,然后干脆摘下发电通道表面的隔热层,在壁面上比划了几下:

“这样的话,除了发电通道内壁上的电极要进行修改以外,还需要一个相应的结构把抽出来的气体安全排放出来……”

相比于压气机叶片端面的复杂情况,这个大体呈前窄后宽的喇叭型发电通道实在是简单到不能再简单了。

所以常浩南几乎在想到解决思路的同时,就已经构思出了大概的设计方案。

他拿过一支笔,唰唰几下画出来了个简单的发电通道截面示意图:

“更复杂的情况以后再考虑,单就你这个验证设备来说,抽吸电极可以设计成一个带凹腔的导电平板,在外缘部分设置与下端发电通道连接的通孔,凹腔底部靠近进气端处切削出倾斜的深槽作为抽吸流道,排气盖板就直接做成一个带排气孔和真空法兰的平板,二者贴合形成真空腔……”

韩陈峰一开始还对这个电极的运作过程有些疑惑,但在看到组装起来的结构图之后,也瞬间露出了一脸恍然大悟的表情:

“那抽出来的气体也没必要浪费,可以在排气孔出口再外接一条波纹管,直接送入排气连接段,让稀有气体,以及仍然残留在其中的部分等离子体参与到下一个循环里面……”

“我马上联系负责结构设计的李子寅同志,让他重新核算一下发电通道的设计参数,看是否需要其它额外的结构修改……如果余量足够的话,那就在这个发电通道上原位改进……”

这又是开槽又是开孔的操作,势必会对结构强度产生不良影响,偏偏发电通道又是爆轰驱动段后面的最主要负荷,需要在高温高压的条件下工作。

因此在任何改进落实之前,都必须提前确定设备本身能够安全运行。

对于更加具体的开发工作,常浩南并不准备插手,因此在听过韩陈峰的计划之后只是补充道:

“关于抽吸槽的具体参数,你们核工业系统以前可能没有这方面经验,我让老刘从606所派几名技术骨干过来支援,不过你们的进度得快一点,他们那边现在时间紧任务重,人手也很紧张……”

尽管过去十多年里,华夏在教育方面投入了不少精力和资源,但技术人员总归不是可以量产的工业品,其中有能力独挡一面的更是凤毛麟角,只能通过大浪淘沙的方式进行筛选,最终导致技术发展和产业扩张的需求远远超出了人才培养的速度。

至少对于常浩南来说,相比于世纪之交那两年,无人可用,以至于必须让一个人身兼多职的情况反而变得更多了。

听到能够获得额外支援,韩陈峰面色一喜,当即保证道:

“这个您放心,在搭建这台原理验证设备的过程中,各个子系统的供应商选择,还有装配制造流程我们都已经滚瓜烂熟,只要只要设计方案拿出来,大概一周之内就能搞定……”

原理验证设备,就类似航发那边的原理样机。

各方面突出一个凑合,只要能跑起来就算成功,无需考

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