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两点取样之后的结果。”

    “如果对于一般径向对称的温度场来说,这种测量方式当然没什么问题,但是涡轮叶片本身就有主动冷却的功能。”

    “如果涡轮叶片表面形成的气膜不够均匀,那么冷却效果就会出现波动,而在1600K附近,哪怕只是20-30度的温度变化也会明显改变叶片的物理性质,并且影响到发动机整体工况的稳定性。”

    “……”

    常浩南一边听着姚梦娜的想法,一边把手里的测试报告翻到后面。

    果然又一次从数据中发现了跟在01号和03号原型机上面类似的不稳定工况。

    好在这一次他已经预留了足够的喘振裕度,因此即便是在推力瞬变的过程中,也并没有出现什么故障。

    但传感器还是忠实地记录下了油门杆状态变动瞬间,压气机质量流量和增压比的剧烈波动。

    “我想,确实有这种可能……”

    看着手里的报告,常浩南意识到自己之前陷入了一个思维误区。

    因为一开始记录下工况波动的位置是压气机。

    后来他主持修改的部分也是压气机。

    所以他一直就觉得问题出在这个部分。

    但航空发动机这种东西,牵一发而动全身。

    气膜冷却的原理是从高温环境的壁面上的孔向主流引入二次气流,让这股冷气流在主流的压力和摩擦力作用下向下游弯曲,附着在壁面一定区域上,形成温度较低的冷气膜将壁面同高温燃气隔离,并带走部分高温燃气对零件壁面的辐射热,从而对壁面起到冷却保护作用。

    这个过程需要从压气机抽取低温空气作为冷却工质,因此会直接对压气机内部的气流流量产生影响。

    原理常浩南当然是知道的,但毕竟不是自己之前的老本行,所以一时间没有想到这块。

    “多亏了你提醒,师姐。”

    常浩南赶紧收拾好桌上的报告,准备到外面去找阎忠诚。

    在整个台架测试中,他只负责跟压气机改进相关的进气畸变试验,其它测试科目的负责人仍然是阎忠诚自己,所以要临时增加测试项目的话,还得需要后者签字才行。

    “没关系,能帮到忙就好。”

    姚梦娜本想跟对方拥抱一下,但想了想似乎又不是时候,只好放下已经抬到一半的手臂。

    “如果之前测试结果刚出来的时候过来就好了……”

    好在这个时候,刚才离开控制室的阎忠诚重新推门而入,没有让常浩南注意到她尴尬的表情。

    “阎总,关于后面进行的空中性能试验,师姐提出了一个想法……”

    ……

    以常浩南如今表现出的能力,这种建议自然非常顺利地获得通过。

    1996年这会还没有非常可靠的非接触在线测量手段,因此624所的工作人员连夜高压涡轮导向器上安装了一批铠装热电偶。

    三个小时的试验结束后,原始数据很快给到了常浩南的手中。

    后面的分析结果证明,姚梦娜之前的猜测完全正确。

    在最大加力推力下,发动机涡轮进口温度场沿叶高呈抛物线分布,即叶尖和叶根处温度低,中间位置温度高,这与设计规律相符。

    但是随着发动机转速的逐渐降低,涡轮前温度场的不均匀度开始增加。

    油门杆处在“最小加力”位置附近时,不均匀度达到了最高水平。

    这与两架原型机在测试过程中记录下来的情况完全相同——最剧烈的工况波动出现跨音速的加速或者减速过程中。

    对上了!

    (本章完)

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