第256章 总工就是当老师,未来社会规划 (第1/3页)
两人回到家属小区,林东在楼下跟许清伶分别,回家吃了晚饭,休息一会儿进去就书房登陆了王兴国的邮箱。
叮咚—
一封全新的邮件在王兴国的邮箱弹了出来。
【成飞蔡工】:王工,请查收最新三角机翼的波浪震颤数据,还有双垂尾大迎角的抖振数据……
林东移动鼠标点开邮件的第一个附件,顿时,大量的数据在屏幕弹了出来。
“这个波浪震颤数据,有点吓人啊。”
林东扫了一眼相应的数据,微微皱了皱眉头:“怪不得在轰-20之前,全世界都没有一架采用三角机翼布局的超音速大型轰炸机……这对飞控的要求,太高了。”
机翼震颤,这是全部飞行器在具体设计机翼和编写飞控时,都要面对的一个问题。
但如果这个飞行器采用了三角翼,从常规的两根翅膀变成了两个三角面组成的一个大三角面,这个上下震颤的效应就会更加恐怖,整个飞行器都会振动起来。
其中飞行器越是庞大,这个震颤效应就会越庞大。
换句话比喻。
那就是飞行的时候,机翼会以波浪的形状抖动起来,而这种波浪震颤会影响整个机身的气动稳定,甚至导致飞行器的失控。
同时因为是一个巨大的机翼面,整个机翼受力面更加庞大,机翼的设计强度也要更加苛刻。
“翼身融合盒式强化结构,增加主动抑制技术,采用被动阻尼设计……”
林东回想一下这方面查看的论文,心里很快浮现出一个个解决方案。
翼身融合是指机翼和机身融合为一体,而不是常规的两边分离结构。
这样整个机翼就可以通过多根贯穿翼展的翼梁、翼肋,设计成一个巨大的承力盒结构,确保整个机身和机翼的强度。
主动抑制技术是在机翼布置大量传感器采集震颤的数据,飞控系统再根据传感数据,时刻调整操控副翼产生反向的气动力矩,主动抵消振动。
按照老美曝光的数据,采用飞翼布局的b-2幽灵轰炸机,飞控系统每秒采集近千次数据,再进行近千次的调整,最终才保证整个飞翼布局的稳定。
至於被动阻尼设计,那就是在机翼内增加吸收振动的阻尼层,削弱震颤的强度……
“进入二十一世纪,电控技术突飞猛进,主动抑制技术已经能满足需求,被动阻尼层因为侵占机翼内燃油空间,现在理念是能舍弃就舍弃不用……”
林东看着这些数据思考两分锺,另外新建一个文档,快速输入一个个论文编号,还有核心的参数方向。
对他来说,飞控设计和气动设计本身就是强项,三角翼的机翼设计,还有飞控设计,只要提供足够的试验数据并不是难题。
“按照这个进度,再有六次试验,接下来就可以制作缩小比例的模型送去风洞测试,进度还是挺快
“到时候翼梁等承力部位,使用高强度钛合金,其余部位使用碳纤维复合材料,正好国内碳纤维技术已经突破了。
另外碳纤维本身也拥有一定的吸波效果,可以进一步降低红色幽灵的rcs……”
林东心里思考下一步设计流程,点开第二个附件的数据,大量双垂尾抖振的测试数据就弹了出来。
双垂尾抖振是指飞行器在大迎角飞行,机头产生的涡流破碎形成剧烈的湍流,反复冲击垂尾导致的振动。
这种振动会导致垂尾的方向控制失效,增加大迎角飞行时的失控风险。
“这个就简单了……只要调整机头的气动微设计干扰涡流,让涡流破裂产生的湍流提前或者偏离垂尾。
再增加一套压电传感器感知振动,配合飞控系统反向抵消就行……”
林东扫了一眼,心里想了几秒,快速输入六个论文编号,再指点一下方向,就把邮件发了出去。
这个垂尾问题很简单。
如果是热辣号,他可以直接给出风洞模型的具体参数,等
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