说起进气口这个概念,很多人下意识想到的运用方向多半首推战斗机。
毕竟米格23的进气口算是机圈中很有代表性的一个话题,哪怕在2023年都是个热闹的撕逼点。
不过实际上。
进气道这玩意儿的运用范围还是很广的。
比如说运载火箭。
又比如说各类导弹。
上至十几米的洲际导弹,下至几十厘米的单兵导弹,99。99%都有进气道这个构造。
毕竟进气道的用途就是实现高速气流的减速增压,将气流的动能转变为压力能。
随着飞行速度的增加。
进气道的增压作用会越来越大。
在洲际导弹中,进气道的增压作用甚至能大大超过压气机。。。。。。
对于「诛仙剑」导弹来说。
它的体积本身就很小,如今又需要提高滞空高度,也就是迎角会从普通迎角变成大迎角。
这种情况下。
进气道周围的流场会出现不均匀性增大,因此如何在研发时期就处理好二维进气道的构型,就显得非常重要了。
随后罗时钧每汇报出一个参数。
钱五师便如同此前自己绘制设计图一样,飞快的在黑板上画出了对应的线条。
五分钟后。
罗时钧汇报完毕。
「。。。。。。。」
钱五师撇了眼黑板上的参数,双手环抱在胸前,开始检查了起来。
过了片刻。
他忽然伸出食指和拇指,比划了某个中间竖直线条的长度,又将它与另一侧的一条横向线进行了比对。
很快。
钱五师眉头一扬,将被横向线条的参数——一个LH的比值6。9给擦了个干净。
接着他将粉笔往粉笔槽里一放,转过身对罗时钧说道:
「时钧,你们计算这个膨胀面比值的时候,是不是用了外罩面的隔离段高度作为了除数?」
罗时钧顿时一愣,下意识答道:
「没错。」