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第296章 模块化和实验模型(1 / 1)

看到李梟敬礼,黄部长也站了起来,还了一个礼。

等重新坐下后,李梟两人就商量起了关於山地猫猫车的一些细节为题。

直到一位中年男子敲门进来后,两人这才停止了交谈。

看到进来的那人,黄部长笑著道:“任教授,我给你介绍一下,这一位就是李梟同志,也是电晶体计算机以及提出那些技术方向的人。”。

给任教授介绍完后,黄部长又对著李梟道:“李梟,这就是任教授,也是飞弹研究的负责人。”。

看到李梟的模样,任教授有些震惊,他想过李梟可能和自己一般大,也想过对方可能是一位老教授。

但他万万没有想到,李梟竟然这么年轻,年轻的都让他有些不敢相信。

“任教授您好。”,在对方打量李梟的同时,李梟也在打量著对方,看到前面的人的表情,他就知道对方在想什么,这种事情这两年他可遇到过不少次,见此,李梟也就笑著伸出了手道。

闻言任教授这才回过神来,也是笑著道:“李梟同志你好,真没想到你竟然这么年轻,真应了那句话,英雄出少年。

“任教授您过奖了,我还差的远,以后还要向教授你们多学习。”。

听李梟这么说,任教授心中对李梟的好感也大增,也是笑著道:“哎!李梟同志,你这可就太谦虚了,你这要还差的远,那我们这半辈子就白学了。”。

相互笑谈了几句,两人就去了旁边的一间办公室,看过任教授的研究方向后。

李梟就和对方討论起了关於飞弹设计的问题。

飞弹的设计可以分为4部分,弹体设计、动力系统的设计、制导系统设计以及战斗部署几个部分。

弹体设计顾名思义,就是对弹体外形的设计。

飞弹的弹体可不只有圆柱形、锥形、卵形,最后就是多个形状的组合。

这些外形的设计也各有优缺点。

像是圆柱形的设计,一是结构简单、便於生產加工製造,生產成本还低,第二个好处就是稳定性好,但同样也有缺点,空气阻力相比其它几个是比较大的,在高速飞行时这一劣势就会显现出来。

相比起圆柱形,锥形和卵形,这两种形状的弹体就要好很多,它们能更好的减小空气阻力提高飞弹的机动性。

不过同样这两种的製造难度也要比圆柱形大不少,就拿锥形弹体来讲,就要严格控制弹体的角度,可在这个年代无论是切削、锻造还是铸造的工艺,想要精准的控制都不是易事。

如果一旦角度出现偏差,那么就会影响到飞弹的稳定性。

卵形弹体的加工难度就更大了,因为卵形它是由复杂的曲面构成,加工非常困难,並且材料也很难控制,稍微控制不得当,就会导致材料厚度不均匀,那问题就大了,飞行过程中很容易出现破裂。

不过在这个年代圆柱形的设计已经足够用了,现在基本上所有的飞弹也都是用的圆柱形设计。 从弹体的设计到动力系统,再到制导系统,最后再到战斗部署,两人都聊了一个遍。

虽然李梟对於飞弹研究的不深,但后世的一些设计思路,每一次也能让任教授连声讚嘆,到最后看想李梟的目光都不对了。

“李梟,你真不考虑来我们研究科,有你在咱们国家的飞弹肯定能加快研究出来。”,任教授道。

这让李梟不由苦笑了一下,如果他真有那一份能力,不用任教授邀请,他就加入进去了,但关键是他对飞弹的研究是真不深。

这两年他把大部分心思都放到了计算机上。

至於飞弹他倒是想要深入研究,但关键是这些研究资料在网上可找不到,不像是计算机。

无论是电子管计算机,还是电晶体计算机,或者是再往后的中小规模电路计算机,都早已是淘汰的產品,网上的资料有很多。

毕竟就连第四代大规模集成电路计算机,从1970年被研究出来后,都已经不知道进行了多少次的技术革新。

以他现在对计算机的认知,只要是用心去研究、琢磨,只要不是太先进的,都不难研究出来。

“任教授,我对飞弹的研究並不深,也只是最基础的一个研究,毕竟术业有专攻,我最擅长的还是在机械和计算机上。”。

“是我唐突了,小梟你不要见怪。”,闻言任教授这才想起了这一茬,笑著道。

在他看来李梟在飞弹研究上的天赋很高,一些想法建议,也很新颖並且可行性很大,这要是加入他们小组不用几年,肯定就能担当大任。

听对方那样说,李梟笑著摆了摆手:“我们的目標,都是想要祖国变的更强大,这没什么唐突的,对了!在飞弹的研究时,任教授有没有想过先用实物模型来验证理论,降低风险,研究时我们也可以分模块化研究。”。

忽然想到这一茬,李梟话语一转道。

这个也是他刚刚想到的,他记得模块化设计以及小型验证模型与实物验证,都是在这几年出现的。

像是毛熊的r-7洲际飞弹,在研究的时候,就用了模块化拆分以及小型模型试验,来验证一些理论的可行性。

他不知道国內想没想到这些。

但他记得这套方法的系统化,要等到70年代以后了,帝国才把模块化设计、验证模型的方法,纳入了流程当中。

以前好像並没有受到人们的重视。

“实物模型?你的意思是说在实验阶段,先用缩小的飞弹进行验证?”。

李梟所说的並不难以理解,稍微一琢磨,任教授就想明白了这样做的好处,不过还是不確定道。

“对,就是先用缩小的实物模型,来验证我们的理论方法,这样做的好处有很多,一能提前发现漏洞,找到缺失或错误,这样一来等到我们正式製造时,就能够规避风险,把风险扼杀在摇篮当中,

二则是实验模型所出產生的一些数据,通过这些我们也能够找到优化和改进的方法”。

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