尽管这只是一份阶段性的成果,却已经让他知道了该怎么做,去解决航天飞机返程进入大气层时面临的高温和热障问题了。
尽管目前来说这还只是理论上的想法,但徐川相信,要将这份理论变成现实,至少对他而言并不难!
将办公桌上的稿纸整理了一下后,徐川将其输入进电脑中打印了出来。
整理好论文,他带着这份稿纸快速的找到了正在航天研究所为载人登月做准备的常华祥院士。
“常院士,我这里有一些东西,或许对解决航天飞机返程进入大气层时面临的高温和热障问题有一些帮助。”
办公室中,徐川将手中打印出来的资料递了过去。
办公桌后面,看着匆匆走进来的徐川,常华祥刚想起身打个招呼,眼前的资料文件就递到了他手中。
愣愣的接过文件,他有些懵逼地看了眼徐川,又看了眼自己手中的那叠文件,下意识问道:“这是什么?”
“激波锥理论和超音速扰流难题的一部分阶段性成果,数学意义上的。”
徐川快速的说道:“从理论上来说,我觉得它有可能帮助我们解决航天飞机上的表面高温和热障等问题。”
听到这话,常华祥的心头一震,瞳孔骤然收缩了一下。
超音速扰流难题的数学理论?难道是空气动力学中的那个世界级难题?
随机,他快速的低头翻阅了一下手中的文件,叠在最上面的,正是他心中所推测的东西,一份有关于超音速扰流难题的论文。
看着常华祥院士开始翻阅文件,徐川也继续开口解释道:“上个世纪五十年代,NASA宇航局的亨利·艾伦教授曾提出过一种激波锥理论,确认钝形头部可以有效地在航天器返回减速过程中,在艏部推出一个宽大和强烈的激波,并使波前锋远离艏部和周围,降低航天飞机的表面温度。”
“但钝形的头部也只能做到部分的优化和减缓,这些天以来,我一直都在研究如何解决这个问题。”
“如果主动地用“等离子火炬”在前方点燃一个激波锥,保护效果会不会更好”
一边说,他一边扫了眼办公室,目光落在了挂在墙边的一面白板上。
快步走了过去,他顺手拾起抹布将白板上的黑色字迹擦去,然后拾起笔篓中的标记笔,快速的写道:
【||Un+2-Un+1,φm+2-φm+1)||E〃N-1T≤CT||(Un+1-Um,φm+1-φm)||】
“将二位和轴对称雷诺平均的完全N-S方程在一有限的控制单元V内积分,可得Qt·dV+R→·dσ→HdV“
手中的标记笔落在白板上,几行数学公式很快就出现在了。
一边数学,徐川一边解释着。办公室中,在盯着黑板上的算式,听着徐川的讲解紧锁着眉头看了一会后,常华祥苦笑着开口打断道:“等,等等,先停一下。”
听到声音,徐川停下手中的标记笔,扭头看过过去,问道:“怎么了?”
常华祥苦笑着开口道:“我跟不上你的节奏,你写在上面的这些公式,我现在基本都理解不了。”
虽然对于一名航天领域的专家来说,数学同样是必备的知识。
毕竟航空航天工程是一项高度复杂的技术,需要许多数量和物理学的知识,以便工程师能够理解和设计飞机、航天器和导弹等的机理。