六樓,燃燒室設計組的地盤。
這裡也是江楓直接性負責的區域。
燃燒室是發動機的核心中的核心。
燃料和氧化劑在這裡混合、燃燒、產生高溫高壓燃氣,然後從噴管噴出,產生推力。
聽起來簡單,但是做起來卻是難如登天。
而現在他們最大的一個問題就是,燃燒不穩定。
燃燒室裡的火焰不是均勻穩定的,而是在高頻震盪中。
壓力波在燃燒室裡來回反射,跟火焰的放熱過程耦合在一起形成自激振盪。
這種振盪一旦發生,輕則導致推力波動,重則直接炸燬發動機。
在人類航天史上,因為燃燒不穩定炸掉的發動機數都數不過來。
此刻,江楓面前擺放著三套方案。
第一套是傳統的聲腔阻尼方案。
在燃燒室壁面上開一些特定尺寸的聲腔,像消音器一樣吸收壓力波的能量。
這個方案成熟可靠,但效果有限,而且會犧牲一部分燃燒室容積。
第二套是噴注器最佳化方案。
透過調整燃料和氧化劑的噴注方式改變火焰的放熱分佈。
從源頭上削弱壓力波的激發。
這個方案效果好,但計算量極大,需要做大量的高精度模擬。
第三套是江楓自己提的方案。
將前兩者結合,再引入主動控制的思路。
在燃燒室的關鍵位置佈置感測器,即時監測壓力脈動,透過調節噴注引數來主動抑制不穩定。
三套方案,難度一個比一個艱難,但是效果也是一個比一個好。
此刻,實驗室裡面坐著十幾個燃燒室設計的工作人員。
這些人全部都是從各大研究機構和高校請來的頂尖專家。
但是這幫人名頭挺響亮,盯著螢幕上面的三套方案都是吵了一上午了,還是沒能夠達成共識。
“我建議用第一套方案。”
“這套方案是最成熟,風險最小的。”
“我們的時間很緊,沒有必要去冒險搞什麼主動控制,我覺得先把發動機搞出來,後續再最佳化也不遲。”
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