第253章 数据的震撼(2/2)
除了展示实验结果,她还重点分析了突变现象的工程意义。
“这种局部、瞬时的热流突变,对飞行器设计是重大挑战。”
温卿调出烧蚀后的样品照片。
“大家看,在突变发生的局部区域,烧蚀深度是其他区域的五倍。
如果这种突变发生在真实飞行中,可能导致局部防热层被击穿,引发灾难性后果。”
“但反过来,如果我们理解了突变机理,就能主动避免或利用它。”
她继续
“比如,通过优化材料微观结构、调整飞行轨迹、设计主动热控制策略,把突变风险降到最低。
甚至,在特定任务中,可以利用这种突变效应,实现某些特殊目的。”
孙研究员提问:“其他材料也会出现这种突变吗?”
“根据模型预测,是的,但条件和特征会不同。”
温卿回答。
“不同材料的电子结构、热物理性质、表面化学反应性不同,突变发生的临界条件和表现形式也会不同。这是我们下一步要研究的。”
钱老最后总结:
“今天这个发现,意义重大。我建议,立即将温卿模型列入重点项目设计规范,所有新型高超声速飞行器的防热设计,必须用这个模型进行校核。”
他看向温卿:
“温卿同志,你需要扩大团队,深化研究。经费、人员、设备,全力保障。
目标是在一年内,建立完整的非平衡态热防护设计体系。”
“是!”温卿立正回答。
散会后,林烨在走廊等她。
“恭喜。”他简单地说。
“谢谢。”温卿微笑,“也要谢谢李老师的安神汤。”
“汤有用?”
“有。至少让我昨晚睡了个好觉。”
温卿实话实说,“不过今天实验时,完全顾不上紧张了。”
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林烨点头:“科学工作就是这样,真正投入进去,就忘了其他。哦对了,李老师让我转告:
她想请你下个月去‘铸剑’项目组做一次报告。核爆环境比再入更极端,你的非平衡态理论可能对我们有大用。”
“我一定去。”温卿答应。
晚上,温卿独自留在实验室。
她没有再工作,而是坐在观察窗前,看着那个已经冷却的实验段。
今天观测到的突变现象,比她预期的还要剧烈。
147%的热流增幅,如果在真实飞行中发生,后果不堪设想。
但更让她深思的是,这个现象背后的物理本质。
精神力感知到的电子激发、表面带电、近壁非平衡区……
所有这些微观过程,在突变时刻是如何协同工作的?
它们之间的耦合机制是什么?
她打开笔记本,开始梳理新的研究思路:
第一,微观机理研究。需要发展更精细的诊断技术,测量表面电子态、离子密度分布、化学组分梯度……
第二,材料影响规律。系统研究不同材料的突变行为,建立材料参数与突变特征的关联。
第三,控制方法探索。如何通过材料设计、表面处理、流动控制等手段,抑制或调控突变现象。
第四,工程应用转化。将理论成果转化为设计准则、分析软件、实验规范。
这是一个庞大的研究计划。
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