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第34章 难题

宁雷心满意足的拎着计划去了北平,梁远却抓着头发愁得要死,在整个计划里外汇的来源梁远写着在海外销售空调扇加上实验室新研制的空气净化器,其中经过一年市场检验之后,今年的空调扇在国外的销量能翻上一翻,除了英法德美日等几大工业国,国外的代理商开始把渠道延伸到二三流的欧洲国家和美洲国家,在经济不发达地区廉价的空调扇反而更受欢迎,因此空调扇在海外市场大约能销售四百至五百万美元。

虽说梁远已经交出了空调扇的全部专利,但整个海外的销售渠道确一直在梁远手中进行售后维护等事宜,加上梁远对王卫国的影响力十分强大,日后修建F14战斗机的大修厂时也得拉257厂入伙,所以梁远早早就把空调扇的海外收益划到自己可支配的资金里。

首台空气净化器样机在苏良宇的全力研发下于在三月十号试制成功,同时无叶电风扇也在同一时间下线,梁远安排人生产出数百台空气净化器和无叶电风扇的试销样机后,用航班给国外的渠道合作伙伴一一送了过去,空气净化器在国外不稀奇,像荷兰的飞利浦,美国的通用电气,西屋公司都有生产,但结合无叶电风扇之后,这东西就有些稀奇了。

早在去年深秋,梁远委托楚慧芬爱人张建新,从美国搜罗的大量航空资料就开始陆续的运回国内。从最新版本的工具书。到刚刚发表的发动机子系统论文,直至整个航空行业的反思与展望,张建新陆续送回来的资料已经超过了五千份,李远玲在燃机实验室特意修建了一座小型图书馆,才把所有的资料都装了进去,这个图书馆也成了燃机实验室最受技术人员欢迎的地点之一。

没经历过那个时代的人,是无法想象得出八十年代出国的技术人员们,在短短的半个月左右的时间里,是如何从每天三美元的伙食费中,抠出数十美元购买心仪的工具书或相关资料的。在那个时代出国人员归来时带回来最多的东西。一类是各种家用电器,另一类就是各种书籍文献,不管世道如何艰难,总会有优秀的中华儿女脱颖而出。挺胸抬头,充当共和国真正的脊梁。

单独技术人员的零星购买力那里能赶得上梁远这种有预谋的“扫货”,发现张建新极具工作效率之后,梁远把手头剩余的十多万美元统统投入到这项工作之中,所谓有钱能使鬼推磨,不久之后梁远就收到了美国在八七年才开始实施的“综合高性能涡轮发动机技术计划”,即后世人耳熟能详的IHPTET计划。

这项由美国国防部推动,汇合美国空军、国家航空航天局(NASA)、国防部高新科技预研局(DAPAR)、美国陆军和美国海军等部门共同制定的发动机发展计划,可以说是美国航空动力在新世纪傲视全球最为重要的保证……计划的目标是到2005年使航空推进系统能力翻一番,即发动机的推重比增加……耗油率下降30%~40%,生产和维护成本降低35%~60%,在新世纪过后,美国盘点IHPTET计划的收获时,发觉当年规划下的目标已经完成了80%,而那时的美国航空动力已经彻底的独霸江湖、独孤求败。

彼时的共和国也曾提出看起来很美的航空动力发展计划,十多年过去之后,当美国人盘点自己的收获时,共和国把八十年代那份看起来很美的航空动力发展计划的最终目标,修改成当时的国际流行标准。使整个计划依旧激动人心,看起来很美,然后拍拍屁股继续去我们的伟大邻邦进口航空发动机。

张建新这次从美国不仅搞回来了许多IHPTET计划的公开资料,连IHPTET计划的许多技术细节和美国选择重点的发动机突破方向也一并弄了回来。

李远玲看着诸如小展弦比后掠风扇、阻燃钛合金压气机材料、双合金压气机盘、刷式密封、陶瓷复合材料的燃烧室火焰筒浮壁、‘超冷‘涡轮叶片和球形收敛调节片尾喷管(SCFN)。周向分级燃烧室、陶瓷轴承、驻涡火焰稳定燃烧室、燃烧室主动温度控制、陶瓷基复合材料火焰筒、碳-碳复合材料涡轮、陶瓷材料涡轮、磁浮轴承、气膜轴承、骨架式结构、内装式整体起动发电机、模型基分布式控制系统、非稳态计算流体力学(CFD)仿真技术和射流控制矢量喷管等等一系列技术文献兴奋的要命,少有的对梁远进行了大肆的表扬。连梁远幼儿园时代的称呼都被兴奋的李远玲翻了出来。

虽说张建新弄回来的东西不涉及到工艺,和详细的开发数据。但也足以给李远玲后续的研究工作指明重点方向了,对于科研工作来说,有明确的目标和漫无目地的无头绪实验根本就是两个概念。

李远玲带着燃机实验室的技术人员,把梁远弄回来的资料分门别类的按照开发难度整理好,最后李远玲按照自己的专业上的强项,决定先从发动机的风扇叶片入手,先把研发重点放在小展弦比后掠风扇上边。

梁远不得不承认自己老娘在风扇上的造诣真的是天分十足,只用了一个月就把小展弦比后掠风扇的数学模型给建立了起来,虽说这东西离应用到发动机上还比较遥远,但对科学界来说,数学是一切科学之母,只要在数学上没有问题,这个东西在未来是肯定会实现的,现代喷气式涡扇发动机的出现,也是建立在吴忠华的机械叶轮三元流动理论基础之上的。

虽说目前的小展弦比后掠风扇用到航空发动机上还不可能。但用到空气净化器、无叶电风扇上还是没有任何问题的。就单极风扇来说小展弦比后掠型风扇。在同等转数的情况下比普通叶面的风扇流量能增大20%,而且消耗的功率也要比普通叶面的风扇低,对于风扇来说就是能用更少的电量获得更大的空气流量或流速。

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