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“这白烟啊,是保持燃料低温态的冷却剂。
冷却剂挥发成白雾,同时能吸热,然后火箭的液氧箱就可以保持零下一百多度,”
老伯继续滔滔不绝,“长征3他的红烟呢,是加燃料的时候残留的四氧化二氮,挥发以后立即分解成二氧化氮……”
很显然,在长征-15号发射前,现场主角是冷饮店老伯。
……
“点火!”
长征-15第一级的点火方式和其他火箭是不一样的。
三个芯一级(共用助推核心),中间的芯一级先不点火,先点燃左右芯一级再点燃中间芯一级。
、
左右芯一级也不是9台发动机同时点着,而是左、右芯一级先点燃对称的两台发动机,对面的左(右)芯一级也同时点燃相同数量的NK-15。
2-2-2-2-1,9台发动机分5个步骤点燃,这样火箭左右两侧的推力是平衡的,火箭也不会倒。
左右芯一级没问题之后,中芯一级点火。
发射塔周围的19个喷淋头立刻喷出水雾,冷却火箭的高温燃气,让发射塔和周围设施不至于升温太快。
在红色的火焰和白色的水雾中,“大三连”
缓缓上升。
“切高倍光学摄像头,我看看火箭尾部。”
唐华说。
27台发动机!
这“临时拼凑”
的登月火箭,最让人担心的就是第一级了。
长征-15的27台NK-15分成三组,每组9台,减少了发动机工作时管路和零件震颤、相互碰撞的几率,发动机喷射的尾流也不容易形成不稳定气流漩涡。
NK-15发动机本身其实相当可靠,但为什么N-1火箭四次发射四次四失败,其实问题很可能出在发动机排列过于紧密。
除了钱学森拿出的CBC构型,唐华还搞出了航天有史以来最复杂的火箭计算机控制系统。
首先控制计算机不在火箭发动机附近,甚至不在第一级底部,而是和发动机离得很远。
其次每台NK-15由3台独立的控制计算机控制,每台控制计算机有两个独立的数据处理芯片,实际上可以平行进行6次控制指令计算。
除了这81台NK-15的控制计算机外,长征-15的每个助推核心有3台控制计算机作为总控平台,总控平台的计算机比发动机控制计算机功能更强,是三块独立的数据处理芯片同时工作。
“应该没问题。
就算对CBC构型、八网格引擎保护、高强材料芯级结构加固不放心,也该对你那90台控制计算机有信心吧。”
钱学森对唐华说。
唐华嗯了一声,还是专心看屏幕。
高倍光学镜头加上高精稳定跟踪装置,屏幕画面一直锁定在火箭尾部。
发动机太多,27个喷口喷出的火已经连成一片了,因此可见光的镜头其实看不太清楚,红外光谱的高倍摄像头才能分析出来发动机是否工作正常。
升空10秒,20秒,30秒……哎,居然27台发动机全是好的?
45秒,地面的高倍摄像头也快看不清火箭尾部了。
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