降低,却又能保证强度。



以四川的云杉木为梁,搭配枫木、桃花心木层压填充,前缘再覆黄铜薄板加固,外缘抗冲击层是2毫米航空级铝合金。



为了保证桨叶结构不会在高速旋转下散架,还要用上方文上次从美国采购的酚醛树脂胶粘合,配合不锈钢抽芯铆钉铆接,确保骨架与金属层无缝贴合。



而桨叶蒙皮则采用法国产特级亚麻航空蒙布,经纬密度达200根/英寸,比普通棉麻蒙布强度高50,且延展性低,能贴合桨叶的翼型弧度又有很好的抗磨性。



做好了桨叶,方文便让小组成员将其安装在特制的旋转机械结构上,用12缸发动机产生的高速旋转动力来模拟空中自旋。



在长时间的旋转状态下,桨叶结构保持良好,算是通过了。



随后是座舱和尾翼。



轻型化的座舱外壳,尾翼外壳采用2毫米铝合金,内部为木制结构填充,特种钢为骨架。



至于起落架,则采用固定式,钢结构基架,橡胶轮胎。



做好了这一切,接下来就该动力系统了。



这也是单兵飞行器的关键。



以前的老式航空发动机动力够,但体积重量太大,不行。



实际上,单兵飞行器并不需要12缸的大动力,甚至8缸的动力都多了,削减成4缸就可以用。



但效率必须提升。



为此,方文着手于新型涡轮增压装置的研发。



工程实验室中。



方文启动发动机,同时也开启异能。



发动机中的黑色变形物质在他的控制下变成不同形状,来检测如何更好的改造。



上百次的实物变形模拟后,他根据收集的数据进行设计,然后亲自动手制作涡轮增压装置的零部件。



2天时间过去,制作好的零部件组装起来,变成了一个只有拳头大小的机械部件。



如此精密的涡轮机构,连接上压气机端,安装在发动机上测试。



在发动机启动后,方文就露出笑容,成功了,这个装置达到了他想要的效果,让单一气缸的功率提升了百分之35。



有了这种提升,就意味着泰山发动机将会出现巨大变革。



简单来说,就相当于未来的电脑cpu超频,3000赫兹的cpu通过超频达到4000的效果。



在发动机领域,通过涡轮增压,将原来10缸的发动机,可以达到12缸的效果。



这还是已经使用了部分增压技术的发动机上的变化。



如果是自吸气发动机用上这种新型涡轮增压装置,甚至能提升60的功率。



(本章完)



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