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“怎么会这样?”张东海难以置信地问道,原来那些叶片是因为研发图纸上的污渍导致工人误加工成了废品。
为了不影响毕业进度,张东海无奈地将这些废品叶片堆在了门后的柜子旁,然后返回办公室继续处理数据。
“希望电脑里的数据别因为停电丢了...”他喃喃自语,随后疲惫地趴在桌上休息。
尽管到了2010年左右,对于一些非一线城市的居民区而言,因电力供应不足而导致的停电依然是家常便饭。但此刻,张东海更关心的是如何尽快解决实验中的难题。
从直观上看,这样做只会让压气机内部的气流更加混乱。
“师兄,但从实验结果来看,这些叶片的性能还是有亮点的,就是波动比较大。”
军工学院里用于基础研究的叶片当然不会采用航空发动机上那种特殊昂贵的材料,即使这样,对年轻的导师来说也是一笔不小的开销。
当张东海看到师弟记录的实验数据时,他感到有些困惑。
不过作为读了三年博士的人,他很快就在一堆杂乱无章的数据中发现了有价值的信息。
“挺有意思的……”
正如师弟所说,实验数据的稳定性确实很差。
但如果忽略掉大的差异,只看平均值的话,可以发现,在马赫数为0.40,攻角为0°、3°和6°时,总压损失系数分别减少了7.0%、32.1%和32.3%;
平均气流转折角增加了4.02°、3.59°和1.78°,并且稳定工作的攻角范围扩大了3.5°。
这是一个显着的进步。
但是“忽略差异直接取平均”的方法并不严谨,张东海还需要验证这一结果是否可以重现,而不是由某种错误导致的。
他看着实验记录本,深吸了两口气:
“师弟,我想再看看你刚才的实验过程,你能完整地重复一遍吗?”
“好,当然可以,没问题。”
尽管这次的实验结果与上次有所差异,但整体趋势保持不变。
两人沉默地对视了几秒。
“而且你也得考虑,虽然叶片上的缝隙会导致更多的混合损失,但它也能起到吹扫的作用,延缓叶片表面的大规模边界层分离,这两者之间存在着竞争关系。”
许宁一边用手撑着下巴,一边无意识地在桌上敲着节奏,思考了一会儿后说道。
看到实验记录本上的数据,听完了张东海的分析,许宁的第一反应和学生的几乎相同:
如果按常规程序走,这个项目最终还是会转到606研究所,但可能就来不及赶上涡喷14的技术升级了。
更关键的是,冰城工业大学的压气机实验设施只能支持最高马赫数为0.59的亚音速研究。
与他们目前研究的叶尖密度和堆叠线相比,关于叶片缝隙的变量实在是太多了,复杂到让人头疼。
“还有,这些原始数据的波动太大了,相关系数可能连0.7都不到,你是怎么敢直接取平均的呢?”
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