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第438章 飞鸟(2/2)

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付凌宇嘆了口气,把安全帽摘下来搁在桌上,用手背抹了一把额头上的汗,“理论再漂亮,落到硬体上每一步都得掉层皮。

咱们这条线从立项到现在,光是悬浮架的叠代就换了十几版了,每次都觉得这次总该行了,结果每次都在同一个地方再摔一跤。

有时候想想,真不知道那些搞航天的人是怎么熬过来的。”

听到付凌宇的感慨,肖宿回头看了他一眼,思绪也不由自主的转到了其他地方。

太空飞行器之所以速度那么快,那是因为它是在真空里飞,相比於地面交通的复杂性,它没有空气阻力,也没有地面摩擦,轨道的约束方程是乾净的克卜勒轨道,控制变量相对有限。

而地面交通就不一样了,它是在稠密的大气底层运行的,而气流是难以预测,难以规范的,地面效应只会让这个边界条件变得又黏又滑,轨道本身的几何约束又给系统加了一层硬性的限制,这样就导致地面交通的研发难上加难。

天上和地下的差距,不只是技术上的差距,还在於物理条件上不可逾越的鸿沟。

那有什么办法能让地面的交通系统摆脱所有这些约束呢?

肖宿低下头,左手托腮,脑子快速动了起来。

事实已经证明了,想要让地面交通实现和航天一样的速度,靠管道、铁轨、公路是不可能的。

他们需要换一种方法,而这个方法要面对的最大阻碍就是空气阻力和地面摩擦。

肖宿眨了眨眼睛,眉头微微皱起。

既然这个阻力躲不掉,那是不是可以利用它呢?

有什么东西可以在稠密大气底层自由穿行,同时又不需要硬性的轨道约束呢?

忽然,肖宿的眼睛一亮,紧皱的眉头也鬆开了。

他想到了,是飞鸟。

或者更准確地说,是飞鸟贴近水面飞行时的姿態。

海鸥在暴风雨来临前都会贴著海面飞行,这是因为这样它们翅膀下方的气流动压会增大,形成一层天然的气垫,而这种效应能大幅降低飞行的阻力。

在空气动力学里,大家把这叫地面效应。

基於这个理论,一些学者开始尝试研製一种纯粹利用地面效应的飞行器,而这种地效飞行器的升阻比理论上是远高於普通飞机的,因为它利用地面效应把机翼下方的气流压缩成了高压区,相当於在飞机和地面之间塞了一只看不见的手,托著飞机向上。

但是这个概念从提出到现在快一个世纪了,始终没有真正进入民用交通领域。

原因也很简单,那就是地效飞行器在复杂气象和地形条件下是极其不稳定的。

当飞越高低不平的地面或者遇到侧风的时候,气动中心会发生剧烈的漂移,进而造成翼尖失速,结果就是整架飞行器会像一块被高速转盘拋出去的砝码一样,狠狠的砸到地面。

这种事故一旦发生,生还率几乎为零,而且残骸分布范围会比同等高度的飞机坠毁更集中、衝击能量也会更加致命。

肖宿之前在帮航天航工修改方案的时候看到过一些这方面的內容,地效飞行器实验大量出现是在上个世纪的六七十年代,因为国际形势,各国军方都投入了大量的物资和精锐研究地效飞行器。

可是,无论是苏联的“里海怪物”还是美国的波音“鵜鶘”,全都没能跨过这道坎,最终折戟沉沙。

不过,这些失败在肖宿看来,更多的应该是飞行器设计的问题,起码在他看来,这个方向完全是正確的。

既然方向正確,最终没能走到终点,那只能是中间实验设计出现了偏差。

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