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“使用环境在太空不用担心辐射,第三代核弹技术也可以增加多一层足量的锂包层吸收中子,或者使用铍金属把中子反弹到喷嘴外面。”</p>
卫鸿组织了下语言:“爆炸造成的温度问题也可以避开,热量传播有三种途径:热传导、热对流和热辐射,只要不让高温介质触碰到材料,温度就无法影响到材料。”</p>
“你是说,磁场?”陆毅隐隐猜出卫鸿想用哪种方式避开核弹爆炸的热冲击。</p>
“对,磁场。”</p>
卫鸿自信地点点头,说道:“我们可以在这个核弹的外围包裹上一层厚厚的固态氦用来隔绝吸收爆炸产生的光辐射和热辐射,这一个吸收隔绝过程会使得固态氦温度瞬间提升,在瞬时间内由固态变成等离子态。</p>
等离子体态的气体是可以被磁场束缚的,这就跟核聚变反应堆中的等离子体一样。</p>
只要我们磁场强度足够,那就能隔开等离子态气体的超高温,抵挡住冲击波,就可以借助爆炸冲击波和固态氦升温的膨胀压力获得更庞大的推力和加速度。</p>
这是刚才我根据这个思路大概推导出来的数据模型,还不完善,但也能大致确定这一个思路是可行的......”</p>
“等等,先别给我看,你让我缓缓......”</p>
陆毅看着卫鸿递过来的数模头一次感觉到头疼,96.8潜力都这么疯狂,要是98甚至99的那岂不是脑洞突破天际?</p>
更恐怖的是常人的脑洞就叫脑洞,想想就好,这群疯子却能根据自己的脑洞,从现有各种条件中搭建出一个数学模型,用数据精准地告诉你......相信我!没问题!</p>
人会骗人,数学不会骗人。</p>
一言不合甩数模,之前自己用的很爽,但为什么当别人拿着一个数模,证明自己的恐怖设想是没问题时,这感觉怎么就这么糟心呢。</p>
“把你的数据给我看一下。”</p>
缓了将近一分钟,陆毅这才拿过卫鸿刚用了不到两个小时构建出来模型,看得出来在玩数学上还比不上林教授,但想想对方的主业是研究发动机的,那这感觉就怪恐怖了。</p>
看了十几分钟,陆毅把笔记本交还给卫鸿,说道:“还有很多数据不完善,同时磁场抵御等离子体冲击部分的数据更是一分都没有,你确定没问题?”</p>
“没完善的数据这两天我就能完成,从现在表现出来的数据来看这个构思是没问题的,磁场抵御等离子体的冲击我需要核聚变反应堆的磁场约束数据才能计算得出,所以就没有写。”</p>
卫鸿解释了这两个问题,然后又似乎怕陆毅不是研究航天发动机的对这个猎户座发动机不够了解,拿着笔在纸上粗略画了个火箭发动机的结构图,解释道:</p>
“陆总工,现在航天发动机的壁障不是推进燃料,是材料!</p>
提高发动机的推力就只有两个方向,要么提高工质喷射量,要么提高工质喷射速度。</p>
提高工质喷射量,那就是提升推进剂单位时间的燃烧输出,这对推进剂是很大的成本负担,同时推进剂本身的重量也会成为一个阻碍。</p>
火箭发动机的舱室形状就像一个沙漏,上面是燃烧室,燃烧的高温工质向下喷射,越往下舱室空间也就越小,同时喷射速度也越来越快。</p>
当越过喷嘴颈口处,舱室空间又开始扩大,高温高压还没有完全燃烧的喷射工质在扩大的舱室空间中发生膨胀,膨胀的压力作用在喷嘴内壁上形成推力。</p>
等份燃料的情况下要想提高发动机推力,那就要提升喷射速度和这个膨胀压力,压力越高,喷射速度越快,温度越高,膨胀压力越大。</p>
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