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王齐回来后,通过命令的方式推
了一下
度,想知
的只有一件事——它能不能飞
大气外。
王齐

:“辛苦了,接下来可以慢一
,让大家注意休息,尽可能全面的复原其技术思路,再考虑
前舱。”
第二是这
圆
畅的外形,及其内
的隔舱结构,和大气内飞行的需求向去有
远,钝
的锐角三角形造型,在音速段和亚音速段表现都很差劲,只有
超音速才能发挥实力。
一是它的外层元素以钨和铌为主,其中铌的
中
截面小,
有极优秀的
温稳定
,钨的熔
更是冠绝群雄。
升力
航天

大气层,应该采用肚
朝向动量方向的姿态飞行,以最大限度利用上层稀薄空气的阻力减速,否则十几倍音速窜到一定
度,结果是灾难
的。
“这里最大的两组罐
装的是氢和氧,其它设备没有特别大的,最有可能的动力
是这一组。”队长说着,用小
指了指同一个垂直面上均匀分布在上下左右的四个东西,“初步的检查发现缺乏
力源,正在从其它组件中
行排查。”
但话说回来,能够完
储氢的罐
可以储存其它气
,反之则不行,如果遗迹的容
全都是一个型号,完成检查还是多少需要
运气。不过
前碰到的情况显示,“外星人”没那么
的技术力。
可是遗迹着陆
整机外观更接近航天
,在几十倍音速下
大气,带个这玩意就是累赘。
结论也不能说毫无破绽,比如着陆
立式机翼上面
着的
翔
就很奇怪。
翔
类似回旋镖的形状,和
翔机一样,低速升阻比非常好,一架正常的飞机垂尾上
个
翔
,那就是
平尾翼。
这个问题现在基本已经能确定答桉了。
“是!”
推
分析
度。
当然这个时候王齐也就纸上谈兵,一方面还没有确定它有无
法方面的气动解决方案,另外
这个造型好不好,得
个
超声速风
来试试。
以氢为例,氢原
个
极小,很容易发生隧穿效应,宏观表现就是氢气会
分溶解在钢里甚至直接逃逸,一
分会以分
形态卡在钢的里面造成内应力而产生微裂纹,既氢脆,对容
是永久伤害。
现场模型在尾段
分,完全还原了拆解前布局。
另外现在已经完成外
取样,证实其结构安全度远大于大气内应用需求,不过这一
倒是不能算特别
的证据,因为现在也不知
它存在的时间
,
放地大气环境如何,暂时只能算侧面证据。
后上方带个
翔
,在攻
大气的阶段会自动把机
降低,减速变慢的同时,受
也不够均匀。
即使没检查到氢脆也没关系,因为氢气的特征,要完全消除氢脆意味着它的容
材料组成会和其它气
容
截然不同,反而更容易查
来。
……现在连超音速飞机都还没摸到边呢,1到3倍音速的风
都没有,考虑20倍音速的实验装置实在有
遥远。
遗迹的年代虽然久远,不过通过材料特
及容
形状,可以反推
气
储存条件,剩下的选项就不会太多。
第三则是尾舱的罐
,正常大气内飞行是用不着这些罐
的,放到外层空间就不同了,氢氧分储,可以用于逆电解反应产生稳定电力,同时合成
资源,大概率它本
就是
循环系统的一个环节。