姜宗霖裡拿着份熱流密度圖,向常浩彙報:
“從溫度場分布況能夠,飛體頭部回流區溫壓流體覆蓋鈍體表面,起到良好熱防護效果,另方面,回流區依附鈍體頭部使其等效形更加細長,因此産弓形激波強度減,波後壓力溫度都相當限。”
“另,流場監測結果顯示,受來流氣動加熱響,個飛體表面壓力分布也相應發變化,氣動圓頂沿部分形成局部壓區,使得來流滞止點壓力系數達到cp=,體氣熱耦效應使阻力系數減約……”
着并非最佳,但絕對算已經步入正軌結果,常浩總算松氣:
“說們針對氣層超音速飛所物理場耦策略正确……至方向這樣,後面隻繼續對些無量綱參數進調,就能進步提模拟計算精确程度……”
正所謂磨刀誤砍柴。
先利用個标準乘波體獲得夠靠超聲速流場計算方式,雖然會額耗費定時間,但卻給後面真正設計流程省很麻煩。
“表面電磁屏蔽況呢?”
常浩再次問。
“目傳器還無法直接測試模型表面等離子體鞘套度,但通過裝飛體部電磁波發射器以得,頭部-ghz範圍透射率,以及側壁部分-ghz範圍透射率均所提,這些都之計算況類似,但……”
說到這裡,姜宗霖語氣現些許遲疑。
過,還很繼續:
“但提幅度都還太夠,尤其頭部透射率,相比号号模型結果分别隻提,仍然很難讓x波段達發揮預期當探測作用……”
這倒奇怪。
常浩卻沒表現太沮喪:
“乘波體頭部鞘套個緊貼壁層,垂直方向,電子密度電子碰撞頻率這些相關參數會現很梯度變化,從而形成個類似間斷面結構,導緻反射效應增加,而們這個離子流噴射技術主削障吸收效應,所以頭部效果确實會偏些。”
對于枚正常布局導彈來說,頭部制導達所位置,而側方則裝衛通信線,分别對應兩種最關鍵制導段,缺。
尤其末端達成像制導,對于命精度着決定性響。
“……後面飛體端運用其技術?”
姜宗霖隻負責風洞測試,實際并清楚常浩對于個超音速導彈總體設計規劃。
來,乘波體或類乘波體飛器部容積本就比較局限,目更已經被排滿滿當當,實很難再插入個完系統進。
“這倒必。”
常浩從對方接過電磁波信号傳輸特性測試結果,其幾個數字标記:
“選擇力奇迹。”
“哈?”
姜宗霖滿腦袋問号。
常浩則直接揮:
“把用于削等離子體鞘套離子流強度提個數量級!”
(本章完)
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