还有三年,他便六十,他已经老了。
“我采用小展弦比无垂尾可变前掠翼气动布局,详细结构为近距耦合鸭翼 边条翼 可变前掠翼,最大前掠角40°,前掠角收回机转变为楔形乘波
,亚跨音速阶段升力系数约为3.5。”
左雪看了一电脑屏幕
不断闪烁光标符号的z-2战机论文初稿,向老师杨威告知关于z-2五代机等基础参数和设计思路。
!
搞了歼-20‘威龙’项目之后,功成名就的杨威,如今已是57岁,如同即将走向死亡倒计时的老年恒星一样。
电话里,杨威来了一丝兴趣,言语满是兴致,想要听听自己这位徒弟的意见:“哦?谈谈你的想法。”
别的不说,就拿当前世界两款最尖端的第四代战机举例,浑光芒被誉为世界第一的f-22,升力系数约为1.6,饱受争议和批评的歼-20‘威龙’,升力系数2.1。
小展弦比战机拥有3.5升力系数,这是极其夸张且恐怖的气动能参数。
气动弹发散。
电话另一陷
沉默,随着左雪给
z-2五代机的基础参数和信息,杨威倒是没反驳,静静思索,脑海
据一系列信息
行构思。
:之前写错了,不是中距,是近距耦合鸭翼。
“老师,你说笑了,您是成飞的支,我还早,关于五代机我确实有一些想法,今天刚写了关于五代机研究的初稿。”左雪笑着回应一声,重新坐
,接着给
关于五代机项目的当前信息。
而左雪不一样,今年她才二十岁,科研路刚刚开始。
左雪拿着保密手机,鼻息平稳,面自然,安静等待,尽
她知
自己提
的五代机设计思路有多么的惊世骇俗和离经叛
。
两者之间,升力系数相差整整0.5,几乎是一个阶层。
这个涉及前掠翼领域永远无法避开的问题,该如何解决?
沉默。
话筒陷
死一般的沉默。
这时,电话另一端传杨威温和而自然的声音,正
:“机翼前掠角40°,满足亚跨音速
机动和超音速机动
能,机翼前掠角减少收拢之后转变为楔形乘波
,可以实现5
赫以上
超音速飞行的气动要求,不过,关于前掠翼设计的气动弹
发散问题该如何解决?”
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年轻,意味着无限可能。
“你的思路非常大胆,这我很满意,无垂尾可变前掠翼总
可行,符合五代机的
机动
要求和
隐
要求。”
前者归结于z-2第五代战机的气动基础参数,只要是稍微了解空气动力学方面知识的人,就能够懂得楔形乘波和升力系数为3.5的意义。
嗯,是的,惊世骇俗和离经叛。
接独属于成飞的旗帜和队伍,带领成飞继续前
,走向光辉与荣耀!
后者,源在于可变前掠翼的思路,前掠翼气动设计
能极其优秀,远
于后掠翼和三角翼,可却有一个无法避免的致命问题——气动弹
发散。