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第二百二十二章 500吨级液氧煤油发动机!

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    第二百二十二章 500吨级液氧煤油发动机! (第2/3页)



    一般的航空发动机,每分钟转速不过50000转,换算成每秒钟转速不到1000转。

    而火箭发动机的转速,在他们的几乎于二十倍!

    极高的转速,不仅仅需要超高的材料强度,还需要忍受极高的温度。

    这样高的转速,即使采用极多的散热方式,热堆积也是很可怕的一件事。

    火箭发动机涡轮泵的运行温度,长时间在2500度以上。

    而一般的航空发动机,温度基本在1500度,就已经让一众的航发设计师们头疼不已了。

    不过苏晓他们,相比较于航发设计师们也有好的一面。

    那就是,火箭发动机的使用寿命极短。

    在不考虑重复利用的情况下,单次任务一级火箭工作时间不会超过200秒。

    而航空发动机的使用寿命,即使是再少,也有数百个小时。

    两者之间的差异,还是比较大的。

    “我们是不是可以尝试在单晶体高温合金之中,添加一点金属铼?”

    一位刚刚进入研究院不久的研究员,这个时候提出了自己的想法。

    苏晓看着他,脑海之中回想着他的履历。

    卢俊生,是研究院高校合作项目的受益者之一,在博士期间就研究的是高温合金领域。

    不过他当时研究的高温合金,和现在所需要的3000度以上工作温度的高温合金不太一样。

    那是为涡扇十所研制的一种高温合金,用于改善发动机核心的热堆积情况。

    “说说你的看法。”苏晓也有了一定的兴趣。

    铼是地球上地壳之中最稀有的元素之一,平均含量估值为十亿分之一,目前全球探明的储量不过两千吨,储量极少,大多数是钼矿和铜矿的伴生产物。

    这就导致这种金属,极为的昂贵,每公斤的价格在1500美元左右。

    实际上,在03年这个时间节点,金属铼还是处于它的价格低点,等到接近十年之后,它的价格将会一度飙升到10000美元一公斤。

    当然,这里边有着很复杂的因素干扰,但是即使在排除掉炒期货的因素之外,金属铼的实际价格在后来也大致维持在3000美元一公斤。

    对于工业原材料金属来说,这是一个十分高昂的价格。

    与之相对比,工业用的纯钛正常不过15一20美元公斤。

    两者的价格相差了上百倍。

    “在我们之前的实验室单晶生长炉之中,在添加了百分之五的金属铼之后,高温合金的强度和耐高温能力都有了提高,组织性能也有了极大的改善。”

    卢俊生十分自信地向大家介绍着他之前在校期间的研究成果。

    “当时在应用了我们的实验产品之后,发动机的工作温度提升了百分之八左右,由此又将发动机的推力提升了百分之三左右。”

    在场的不少人,都和涡扇发动机项目组合作过数年的时间。

    对于航空发动机的各项数据都不陌生。

    自然也能够明白卢俊生他们之前所做的研究,到底是有什么意义。

    别小看这百分之三的推力。

    一台推力在140KN的发动机,如果能够提升百分之三的推力,就意味着战机的起飞重量能够增加一吨左右。

    如果不考虑挂载点的问题,可以多装两发超远程空空导弹。

    或者,可以增加百分之五左右的作战航程。

    “这个倒是值得尝试一下。”苏晓在想了想最近看到的几篇有关于金属铼的文章之后说道。

    实际上,他们之前所采用的高温合金也是添加了金属铼,不过并没有在这方面进行过深入的研究。

    因为添加金属铼方案的涡轮泵盘,在第一次实验时就失败了。

    当时他们就暂时放弃了这一条技术路线。

    但是如今,他们已经没有其他比较好的方案,就只能够从头再来走这条老路。

    他们如今能够想到的提升高温合金强度和工作温度的办法,就只有添加强化剂和继续改良冶金工艺两个方向。

    但是他们现在采用的激光粉末冶金,已经算是业内数一数二的先进了。

    在决定了研究方向之后,实验中心开始了数

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