何維的設計圖上,那個噴注器的內部,布滿了由微型壓電陶瓷驅動的,可以實時改變開合角度和旋轉方向的微型葉片。
“當發動機全推力工作時,”何維演示著,“這些葉片會調整到一個特定的角度,形成最優的直流噴射模式,保證最大的流量和霧化效率。”
“而當我們需要降低推力時,”他繼續操作,“這些葉片會隨之聯動,主動地收縮噴口麵積,並改變自身的角度,將原本直流的燃料,引導成一股高速旋轉的渦流。”
“這種渦流,會極大地增強燃料和氧化劑在低流速下的混合效果,形成一個穩定燃燒的‘火焰核心’。從而,從根本上杜絕不穩定燃燒的發生。”
“它就像一個聰明的‘水龍頭’,”何維做了一個總結,“能根據水流的大小,自動地改變自己的出水模式。水流大時,它就痛快地直流;水流小時,它就巧妙地打個旋,防止水花四濺。”
這個充滿了想象力,又閃爍著智慧光芒的設計,讓在場的所有工程師,都為之折服。
他們甚至已經習慣了何總工這種“降維打擊”式的解決方案。
但是,這一次,何維沒有像過去一樣,將完整的、最終的“標準答案”直接拍在他們臉上。
他隻是給出了一個概念,一個方向。
“這個方案,還隻是一個初步的構想。”何維看著眾人,臉上露出了狡黠的微笑,“這裡麵的具體機械結構如何實現?微型葉片的驅動控製算法如何編寫?可動部件在高溫高壓下的可靠性如何保證?”
“這些,都是留給你們的‘考題’。”
“我不會再給你們任何圖紙。我隻給了你們一張通往新世界的地圖。”
“路,需要你們自己,一步一步地走出來。”
……
一個月後。
在經曆了無數次的虛擬仿真和地麵冷流測試後。
一台搭載了第一代“可變幾何渦流噴注器”的【祝融一號d型】發動機,被再次推上了試車台。
它的任務隻有一個:進行首次深度節流測試。
測試開始。
發動機首先穩定地運行在100全推力模式下。
一切正常。
然後,何維在主控台上,緩緩地,推動了推力調節杆。
屏幕上的推力讀數,開始穩步下降。
90……80……70……
燃燒室壓力曲線,平穩如初。
所有人的心,都提到了嗓子眼。
60……50……
當推力下降到50這個臨界點時,指揮中心裡,一位負責監控振動傳感器的工程師,突然發出一聲驚呼:
“pogo振動前兆!20赫茲頻段出現異常諧波!”
話音未落,那條代表燃燒室壓力的曲線,開始出現了輕微的,但極有規律的,正弦波狀的波動!
“魔鬼”又一次,以一種全新的姿態降臨。
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