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事实上,这种模块化模拟和仿真的概念,在包括英美在内的发达国家中都是前所未有的。
在一个大多数国家习惯跟随西方脚步的时代背景下,提出这样的创新思路显得尤为珍贵。
甚至有人已经开始想象这套系统一旦实现,将会带来怎样的变革。
随着演讲接近尾声,许宁展示了涡喷14发动机的总稳定裕度图示。
图表清晰地指出,在高空飞行以及加力状态变化时,该发动机表现出最低的稳定性。
这正是需要重点改进的地方。
“通过对不同因素影响下的局部稳定裕度进行综合考量——非随机因素采用代数求和,随机因素则使用平方根法——我们可以确定整个系统所需的安全边际。
在所有考察条件下,找到那个最脆弱点,就是我们接下来要集中攻克的技术难题。”
许宁转过身,向专家组成员微微鞠了一躬,谦虚地说,
“我的报告到此结束。
关于航空发动机气动稳定性的测试和评估方法,我做了一些小小的贡献,谢谢大家。”
会议室里一片寂静,几秒后,掌声打破了沉默,迅速蔓延开来。
尽管在座的都是昨天科工委座谈会上支持设立新标准的人,但没有人预料到许宁的工作已经如此完善。
这一刻,所有人都意识到,华夏航空工业即将迎来属于自己的首个标准。
接下来是例行的提问环节,不过气氛与以往大不相同。
通常情况下,这种评审会更像是毕业答辩,要求演讲者对报告中的疏漏或错误做出解释。
由于国家标准的重要性,有时这样的问答可以持续数日之久,直到所有问题都得到妥善解决。
但是今天,面对许宁详尽而清晰的介绍,加上涡喷14项目的实际应用案例支撑,整个过程更像是同行间的交流探讨。
因为他的报告中包含了许多创新的概念、理论和技术。
“许宁同志。”
宇昂工程师首先发问:“您提到在压气机进口使用弦月形单板作为畸变模拟装置,请问为何选择这种形状?”
林宇昂是昨天提议建立新标准的第一人,因此他对细节格外关注,以确保万无一失。
对于这样一个涉及原理的问题,许宁表现得相当从容。
他走向黑板前,拿起粉笔画了四幅简图,并开始详细解答起来。
在涡喷14发动机的测试过程中,我们尝试了四种不同的插板式畸变模拟装置:
单块弦月形、双块弦月形、圆环形和扇形。
测试表明,这四种研发在产生畸变流场方面表现相近,但单块弦月形方案最为简洁,因为它只有一个变量——挡板高度h。
这种简化对早期工程研发阶段的稳定性和优化工作非常有帮助。
例如,在改进涡喷14压气机时,我们就特别关注了提高其喘振裕度。
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