但到了高空高速,气压下降,空气稀薄,这推力直接就能锐减一大截,导致整个设计不得不推倒重来。
“温度上下波动不到3摄氏度,没有半点儿结霜风险……”
许子明等了半分锺,确定引擎持续稳定,这就开始不断改变测试的参数,还有进气的角度,尽可能模拟出各种飞行工况。
但看着始终稳定在24摄氏度区间,上下波动不到3摄氏度的数据,脸上还是没忍住露出一丝震撼。
作为一个工程学相关的专家,他很清楚这样稳定的参数代表了什麽。
这代表了一个登峰造极的系统平衡性,代表了一个超精度超准度的系统流量调度。
无论进气和工质如何变化,预冷装置都能瞬间做出相应的调整,确保最终冷却的气体温度,不会过高也不会过低。
过高,引擎内外温差降低,预冷提升的效率就少了,赚的不够就等於亏了。
过低,这又会触碰水汽结霜点,导致进气道结霜堵塞,反倒损失更多的进气量甚至引擎憋熄火。
这个系统平衡的难题,正是喷气式引擎进气预冷技术,困扰全世界数十年都没能解决的难题。
因为系统平衡难以掌握,预冷装置的流量大於进气流量,进气冷却温度不达标,在高超音速飞行就会直接堵塞。
预冷装置的流量小於进气流量,吸热过猛进气降到冰点以下,整个进气道又会结霜堵塞。
毕竟这不是奥托循环的汽车活塞发动机。
汽车发动机的进气速度一般在20米每秒,系统反应的时间很充足,现代有许多汽车都有进气冷却的技术,可以稍稍提高一点儿效率。
使用布雷顿循环的喷气式引擎,进气流速太快了。
整个装置要在0.05秒左右完成对气体的冷却,那麽中间留给系统调节的时间不到10个毫秒。
对於程序来说,10个毫秒这是很充足的时间。
但对於一个实体流量装置来说,这就是一个无比苛刻的时间。
“既然系统这麽稳定……”
许子明忍不住扭头看向林东:“你可以设定在5到10摄氏度,这样整个引擎效率和推力还会提升一些。”
“许叔叔,没必要。”