是经过一番深思熟虑的。



像歼11这样的重型战术飞机可以在高空和机腹带弹的情况下达到这一速度,从而省去助推火箭的长度和重量。



至于轰炸机或者水面舰艇,本来对于长度也不是很敏感。



至于未来可重复使用的正经飞行器,更是可以通过普通航发实现完全自主启动。



屏幕上的温度分布图一如预期,燃烧室后部开始出现高温区域,颜色从蓝色逐渐变为黄色,最后在尾喷管附近形成一小块红色区域,那里的温度此时已经超过2500K——



多设计点燃烧室的设计关键在于,让低马赫数时的热力壅塞位置尽可能靠后,给后续更高马赫数对应的工况让出足够空间。



“激波系结构初步形成,与CFD模拟吻合度88.7%。”



一名工程师兴奋地报告。



这个数值看着好像不太起眼,但对于一个人类知之甚少的领域而言,已经属于过去做梦都不敢想的水平了。



常浩南微微点头,但并未放松警惕:



“准备第二次测试,增加马赫数,按计划逐步提升至3.0。”



超高速风洞能够实际维持气流的时间不超过1秒,由此,模拟工作时间也不可能突破半分钟。



因此,不可能像实际飞行那样,在同一次测试中完成整个过程。



或许这也是大洋彼岸的美国同行选择以实测代替风洞的理由之一……



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