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毕竟是968潜力的妖孽,卫鸿听到陆毅的话也是快速进入状态,询问道:“这个航天发动机不需要燃料推进剂,可对推进工质的热膨胀系数有要求,还有喷嘴材料也有比较高的要求。”
“有一个顶级的材料实验室,明天我把胡枫介绍给你认识,涉及到材料的问题你们自己去探讨。”
陆毅笑了笑,在实验室定位中材料实验室就是属于一块砖,哪里需要就往哪里搬。
材料,本身就是为工业为科技服务的,对这个发动机需要的高热膨胀系数的介质,陆毅也并不担心。
气体的膨胀和温度的高低成正比,以比较容易获取的氢气为例,氢气的体积膨胀系数是66x10-,也就是说当温度变化1摄氏度,它的体积就会发生千分之66的变化。
只要核聚变反应堆的功率和能量密度足够高,单位时间内排放的温度高达亿摄氏度的废气量比较大,那液氢的温度将会被瞬时间提升到一个很高的程度,体积在瞬时间发生巨大膨胀,从而产生恐怖的膨胀压力。
当这部分膨胀压力作用到发动机喷嘴的锥形或者钟形内壁上后,压力转换成推力,温度就会发生下降,这就是整个做功过程。
缺少超算的精准模拟运算,在来机场的路上,陆毅和林梦就在纸笔上大概分析了下。
一台现在在建示范堆十分之一功率的小型聚变堆,配合液氢做为膨胀推进工质,推进工质的消耗跟火箭发动机的燃料消耗相比,足足下降了64倍到69倍之间。
原先的胖五,需要消耗超500吨以上的推进燃料才能把10吨的物质送上地球同步轨道,换成这种发动机那还不用8吨。
当然,更低的推进工质消耗也意味了单份推进工质输出的功率要更高,这对材料产生的压力也会更大,这才是接下来这个项目的重点。
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