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而常浩南的模拟,则是通过飞机的飞行工况和动机的结构,正向计算出从正常工作状态到喘振状态的这个过程中,压气机中最“最弱的部分”
在哪里。
虽然看上去都能找到诱喘振的位置,但两种方法的效率,以及对于理解故障根本原因的帮助根本无法同日而语!
整个办公室里一片寂静,只有阎忠诚时不时翻动纸张的声音。
大概二十分钟之后,他终于看完了手中几页纸上的全部内容。
计算过程,十分完美。
那就只剩下结果验证了。
只要常浩南算出来的位置,跟他在振荡环上找到的o点工况相符,就说明是正确答案!
这个时候,阎忠诚非常庆幸自己过去一晚没有放松工作。
否则人家一个年轻的新人把结果拿出来了,他们这边一问三不知,那简直是脸都不要了。
“先把手头的工作放一放,验证一下高压压气机二级转子的工况,跟咱们刚才找到的o点是否相符!”
听到阎忠诚的声音之后,屋子里的其他人方才如梦初醒,连忙重新投入了工作。
虽然他们还不知道常浩南到底拿来了什么东西,但从对面阎忠诚的表现上来看,想必对于解决这次问题非常重要。
时间一分一秒过去。
阎忠诚的内心非常复杂。
如果常浩南的计算过程和结果都没有问题的话,那不仅相当于找到了问题所在,甚至可以直接用来指导动机的后续改进工作,来个一鱼两吃。
但是从另一个方面讲,这也意味着涡喷14的压气机设计存在缺陷。
因为如果是制造方面的缺陷导致了喘振生,那么跟模拟手段得到的结果肯定对不上号。
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