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第267章 可回收火箭的三大技术挑战(第2页)

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就在昨天,气象部门还警告说,着陆场附近可能出现突发雷暴,风速可能达到每秒三十米。

“风速每秒二十五米,方向西北偏北,着陆点偏移风险增加30。”

陈默的额头渗出了汗珠。

我盯着屏幕上不断变化的风场数据,大脑在高速计算着调整方案。

如果现在启动姿态修正,会增加燃料消耗,可能影响后续的动力减速阶段;如果保持原姿态,着陆点可能偏离预定区域,落在布满岩石的山地,后果不堪设想。

“启动侧推发动机,修正量03度,同时调整主发动机推力参数。”

我做出了决断。

这是一次冒险,侧推发动机的启动会让舱体产生微小的翻滚,需要精准控制推力时长和强度。

屏幕上的姿态角曲线开始剧烈波动,红色的警告灯闪烁起来。

“姿态角偏差超过阈值,请求手动干预!”

林薇的声音带着哭腔。

我深吸一口气,将操控模式切换到手动,指尖在操控杆上做出一连串细微的调整。

时间仿佛被拉长,每一秒都像一个世纪那么漫长。

终于,姿态角稳定下来,着陆点预测曲线重新回到了预定区域。

我松开操控杆,后背已经被冷汗浸透。

但考验还远远没有结束,最艰难的第三重试炼——动力系统重复使用,即将拉开帷幕。

可回收火箭的发动机需要在经历高温、高压、高速气流冲刷后,依然能保持稳定的推力输出,这在航天史上是前所未有的挑战。

“高度十公里,准备启动主发动机减速。”

陈默的声音带着一丝期待。

我按下发动机启动键,心脏跟着主控台的蜂鸣声一起跳动。

“天回者七号”

的主发动机采用了液氧煤油推进剂,经过特殊设计的涡轮泵和喷管,理论上可以重复使用二十次。

但在之前的试验中,发动机多次出现推力不稳定的问题,最严重的一次,推力突然下降40,导致着陆速度过快,着陆架损毁。

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屏幕上的推力曲线开始上升,从怠速状态逐渐攀升至额定推力的80。

“推力稳定,燃烧效率98。”

林薇的声音终于恢复了平静。

我盯着喷管温度和压力数据,看着它们在正常区间内平稳波动,悬着的心稍稍放下。

但就在这时,推力曲线突然出现了一个尖锐的波动,瞬间下降了15。

“怎么回事?”

我猛地坐直身体。

“喷管喉部出现积碳,导致气流不畅。”

陈默快速调出监测数据,“温度上升过快,可能影响涡轮泵工作。”

积碳是液氧煤油发动机重复使用的顽疾,燃料燃烧产生的固态颗粒物会附着在喷管内壁,随着使用次数增加,积碳会越来越厚,最终导致发动机故障。

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