絕密工程:從上古的饋贈開始

第214章追趕,應對

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第214章追趕,應對(第1/3頁)

第214章追趕,應對

“新一代鑰金-铌合金成品的全譜分析報告三天前剛出來,本來是準備周例會進行彙報的!”

“......它硬度和熱耐受指標都超過了設計預期,我們曾經和錢部長那邊做過模擬推演……”

“把現有燧人聚變堆的功率密度和這種材料的耐熱極限疊在一起,推演結果是:常規推進係統在理論上可以支撐到光速的百分之六十到七十。“

他頓了一下。

“但那是理論!“

“原理驗證層麵,我們已經摸到過這個門檻,問題在於從原理驗證到工程化落地,把推演變成能裝進應龍級引擎艙裡穩定運行的實物,中間隔著一層冇捅破的紙,我們還需要時間!“

“我覺得,我們不必過於緊張!”

“我認為,即便美方從51區逆向工程出了0.8倍光速,但這裡有一個關鍵區彆!“

何大年調出一組對比參數,“美方大概率是在實驗室真空環境下取得的理論極值,工程上,真正要命的問題不在真空,在介質。“

他把一組空氣動力學參數推到共享區。

“任何有靜止質量的物體,在稠密大氣中以接近光速運動時,迎風麵與大氣分子的相對速度會產生極端的氣動加熱效應,來流總溫與速度的平方成正比!”

“速度每提升一個數量級,表麵熱流密度呈指數級增長,在0.8倍光速下,駐點溫度將遠超地球現有材料的燒蝕極限,冇有一種能扛住這個量級的熱衝擊!“

“…即使美方掌握了0.8倍光速的推進原理,那個速度也隻能在深空真空中實現,從地表起飛、穿越大氣層的過程中,他們根本不敢把速度推到那個區間,飛船會在爬升段就被自身激波加熱燒毀。“

何大年關閉數據顯示,目光從鏡頭裡看過來。

“我們不一樣,我們的鑰金-铌合金,經過嫦娥星本地冶煉和多次回火處理後,它的抗氧化燒蝕性能和高溫強度儲備,是地球上任何已知高溫合金的六到八倍!”

“實驗室的極限熱流測試顯示,新一代鑰金-铌合金在三千五百開爾文以上的高溫區仍能維持結構完整性,表麵氧化層生長速率比現有熱防護材料低兩個數量級以上。“

“換句話說,美方即便拿到0.8倍光速的推進方案,他們的材料也撐不住在大氣層內以那個速度飛行,甚至大氣層外的宇宙真空也不行!”

“就算他們有逆向工程獲得的材料支撐,其儲備也不足以支撐他們將理論完全落地!”

“......而我們在嫦娥星建立了穩定的鑰金-铌合金供應鏈,可以支撐從地表起飛到深空巡航的全速段熱防護需求!“

“這是美國在理論突破之外,依然繞不過去的工程瓶頸!我相信,我們擁有的材

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