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“每月2台可以接受,但交付顺序要调整。”他看向瓦西里,以商量语气道,“第一台发电机和2台变压器,必须在半个月内发运,我这边对电力需求很紧迫,随行的电力安装调试人员也要一同过来,保证可以尽快开机投入使用。”



瓦西里转头与身旁的助手低声确认了几句,随后点头:“可以。我会让哈尔科夫重型电机厂优先调配一台ВГ-1型和两台t-10型变压器,下个月月初就能通过里海用海运运往仰光。这个毛衣我可以做主,现在就能签订贸易合同。”



显然,这位苏联官员,在国内的能量和职务并不低,竟然能够拍板对外贸易。



方文不由对其高看一眼,当即和其定了贸易意向,并让人拟定合同。



一天过后,在缅北基地的办公区,方文与瓦西里一同签订一揽子贸易合同。



这些合同能否履行,可不是靠法律和信用,而是要看方文提供的火箭弹改良方案是否可行。



为此方文需要拿出些真材实料才行。



缅北基地火箭弹厂的研发室里,绘图板上摊开着两张对比图纸——左侧是苏联-13火箭弹的结构简图,右侧则是泰山风暴火箭弹的结构图。



独自在研发室内的方文,以自己对苏联装备的了解,以及泰山风暴的制造经验,在纸上写出一系列整改建议。



在酒桌上他说过的苏联装备导轨固定装置的结构性缺陷,对应的整改建议是在导轨卡槽两侧加装弹簧钢片,通过预紧力提供额外摩擦力,使卡榫抗剪切能力提升。



针对发射流程与环境的耦合影响,也提出了改造建议。



钢材热膨胀系数导致卡槽间距扩大02-03毫米,而火箭弹铝合金材质部分膨胀更显著,两者同时热膨胀作用下,造成“热抱死”现象,就可能导致极小概率的火箭弹因膨胀卡死无法发射,强行拆卸时卡榫断裂。对这方面的问题,只需要将弹体的形体结构做出微调即可。



但还有一个很重要的改良方案,那就是定心环的改良。



在火箭弹、炮弹等弹药的发射系统中,定心环是一种安装在弹体尾部(或中部)的环形结构部件,核心作用是保证弹药在发射导轨、炮管或发射筒内“精准对中、稳定滑行”,避免弹体与发射装置内壁发生偏移、碰撞或晃动,从而提升发射稳定性、降低故障风险(如掉弹、卡弹),同时优化弹药的飞行初始姿态。



苏联-13火箭弹因“前重后轻”,仅靠尾部2个卡榫固定,颠簸时易产生绕弹体轴线的“翻转力矩”(类似筷子一头重一头轻时的倾斜趋势)。而定心环增加了2个支撑点,使弹体与导轨的接触点从2个变为4个,相当于给弹体“架起了稳定支架”,分散了翻转力,从而将翻转力矩降低五成。



发射时,气流会在弹体尾部产生侧向冲击力(因尾翼安装角度误差,气流流过尾翼时会产生不均匀推力)。定心环通过强制弹体沿导轨轴线滑行,避免弹体在发射初期就出现横向偏移,使气流能更均匀地流过尾翼;同时,定心环本身的环形结构也能“梳理”气流,减少乱流对尾翼的干扰,最终使侧向气动力的波动幅度大幅降低。



因此,定心环的精度,对于火箭弹发射有很大影响。



方文闭上眼睛,脑中浮现苏联火箭弹和发射导轨的立体化形象,并将这些进行数据化处理。



在异能的帮助下,他找出了问题,



苏联

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