一千八百三十四赫茲不是偶然數字。
它正好是原燃燒振動頻率的兩倍。
舊燃燒室的長度和截面沒有改變。
聲波在裡面往返傳播,形成固定聲學模態。
過去大型火焰主要激發第一階振動。
微混合噴嘴把火焰分散以後,第一階被相鄰反向旋流抵消。
第二階卻在十二個燃燒區域之間形成。
每當其中六個區域釋放熱量,另外六個區域恰好處在壓力低谷。
半個週期後,雙方交換。
十二組火焰像兩隊人面對面拔河。
誰也沒有把燃燒室拉走。
繩子卻每秒抖動一千八百多次。
繼續增加結構阻尼可以降低振動。
耐高溫吸聲材料在一千多攝氏度環境裡很難長期使用。
改變燃燒室長度也能避開共振。
整臺機組外殼、渦輪入口和檢修通道都要跟著重做。
周野選擇改變火焰釋放熱量的時間。
十二個燃燒區域原本同時噴入氫氣。
現在,控制閥讓相鄰區域錯開不到萬分之一秒。
肉眼看起來仍然同時燃燒。
聲學壓力波到達時,各區域卻不再整齊地給它補充能量。
第一次相位調整,一千八百三十四赫茲振幅下降百分之四十。
第二次下降百分之七十一。
第三次試驗中,動態壓力穩定在九十五帕。
達到安全範圍。
但精密高速燃料閥又帶來新的問題。
二十四隻燃燒筒,每隻十二個區域。
意味著整機需要二百八十八路快速調節。
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