点地啃。
第二个是多工况多模态的点火起爆,如何让燃料快速完成爆轰点火,同时还要在不同的速度工况下完成点火,这是一个基础但核心的难题。
这个问题没有取巧的办法,只能不断地进行试验,收集数据再改进方案,最终一点点地攻克完成。
第三个爆轰的反冲波抑制,要知道爆轰的本质是一种爆炸,如何让爆炸的冲击波,顺着设计的方向进行,而不是反冲到进气道摧毁发动机,这是决定发动机稳定的核心难题。
但幸好,jf12高超音速激波风洞项目组,早就完成了爆轰的精准控制,参考他们的方案,这个难题也解决了。
第四个是进气匹配的死亡区,当飞行速度变化,进气的压力和温度也会跟着变化,导致爆震波在燃烧室内发生位置偏移,进而导致爆轰燃烧失控,引起发动机喘振甚至熄火。
因为这个难题叠加爆轰控制模型,要把原本静态的控制模型,变成一个动态的模型。
整个模型的数据量提升了千倍不止,传统的方案根本无法及时处理这麽庞大的数据,同时完成发动机的响应调节。
最终林东不得不借助ai大模型对大数据的处理能力,把传统的控制模型,变成ai智能控制模型,如此试验了二十多次,这才完成动态飞行的爆震试验。
“最後一个难题,把氢气,换成煤油!”
“因为点火延迟比较大,煤油要在毫秒级内就完成混合,再完成点火,不然就会被爆轰波直接吹散。”
“而换成煤油,前面四个难题的方案也要同步匹配修改……”
林东眼底露出一丝郑重,打开邮件开始参考前面的方案和试验数据,编写煤油爆震发动机的方案。
前四个难题的方案,路走通了,修改起来就是得心应手,真正的重点,还是煤油的燃料混合和点火。
毫秒级的时间,比超燃引擎的燃料混合还要苛刻。
毕竟超燃引擎只要混合,这里除了混合还要精准喷注到爆轰波的位置,完成爆轰点火。
这种情况,使用普通的煤油肯定不行,只能使用特殊的裂解煤油,采用裂解喷注的方案。
“进气预冷装置的吸热式裂解煤油,正好可以作为爆震发动机的配套,同时给燃烧室壁提供冷却……”
“但热量交换的模型要精准,吸的热量少了,煤油不能完成裂解,吸的热量高了,燃烧室冷却太多,影响爆轰的稳定……”
林东输入一个个方
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