但想了一下后韩元就放弃了这个想法。
没办法,动物毕竟不是人类。
即便是黑猩猩很聪明,能完成这些工作,但要它们穿着防护服完成工作,它们可没有这么多的耐心。
韩元训练了好久,也没做到让黑猩猩令行禁止。
特别是倭黑猩猩们,除了那只注射了基因修改药剂的老年倭黑猩猩外,其他倭黑猩猩随时随地干起来的习惯基本无法改变。
让它们来做这个事,说不定做着做着就在数控室内做起来了。
所以暂时还只能由他亲自处理。
不过节省出来的时间还是可以让他去将已经加工出来的零件进行组装的。
电磁型推行系统的硬件和静电式电推进发动机完全不同。
后者的电离区和加速区是分开的。
前者是合一的。
不仅结构有改变,整体外形上的改变也不小。
中级电能应用知识信息中的电推进发动机呈现出一个唢呐一样的外形,是因为电离区和加速区是分开的。
而且还要从外部获取到足够的空气工质,所以它需要狭长的外形来适应。
而电磁型推进系统不同,它的外形是一个圆墩。
用点接地气的话语来形容,这玩意像是数个肉夹馍叠在一起的样子。
和电推进-无工质发动机相同的地方,恐怕就只有推进系统尾部的矢量喷口。
这个地方大致结构是一样的,碗口一样的尾部,也有着密密麻麻的矢量喷口。
这些矢量喷口的作用和其他航天发动机一样,可以调节离子羽流的喷射方向,从而达到控制一部分飞行方向的作用。
只是因为技术不同的关系,电磁型推进系统尾部矢量单元使用的材料和电推进发动机不同,没法兑换之前的矢量单元使用。
电推进发动机尾部的矢量单元需要承受一千多度的高温。
但电磁型推进系统尾部的矢量单元只需要承受温度要达到八百度左右。
虽然这样看能使用的合金材料就比较多了,之前的矢量单元也符合要求。
但承受的温度降低了,对其他方面的性能却有着更高的要求。
电磁型推进系统喷射离子羽流的速度比电推进发动机更加强劲,对于尾部材料的耐磨性、金属疲劳性、强度、抗振荡性等要求更高。
所以它需要采用一种全新的材料来制造。
这一次,韩元使用的是厚重的电铸镍内衬,外壁用使用钨增强的合金材料进行包裹,两者采用钨铜镍粉焊接材料进行焊接,组合起来能达到对应的要求。
除此之外,最关键的是,在矢量推进的尾部布置有一套液氢循环冷却装置。
冷却控制阀安装在工质离化室的冷却旁路管上。
在发动机启动前,阀门都是完全开启的。
在发动机运转过程中,阀门可呈100开启以实现100至109的冷却效果;或呈664至100开启,以实现65至100的冷却效果。
不要以为航天发动机在运行的时候就不需要进行冷却了。
即便是米国以氢氧燃烧的航天飞机的发动机,也是需要冷却系统的。>>
超长时间的高温堆积辐射反应是最容易损坏合金材料的方式之一了。
如果不添加冷却系统的话,使用寿命会大大降低。