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那画面太美!
陈耕简直不敢去想总推力高达43吨的轰—6是一副什么样的画面——美军B—52战略轰炸机中最“年轻”的型号:B—52H使用最先进的TF33发动机,8台发动机加在一起的最大推力也不过才62吨,但就是这62吨的推力,就可以让B—52H的最大起飞重量超过220吨!
陈耕不由的想到了西飞那个有高度可行性、但限于资金不得去下马的轰炸机项目:轰—8!
70年代立项的轰—8其实可以看做是轰—6的放大版本,技术难度和风险都不大,成本也不高,即便是以共和国航空工业当时的实力水平,只要解决了发动机的问题,其他的诸如机身结构、机载电子设备、工艺等问题都不难解决。
因为技术难度不高,按照原来的计划,轰—8预定于1979年完成技术定型,在80年代初开始新装备部队,为此当时还制定了一个“两步走”的发展方针:第一步,完成轰—6搭载4台发动机的技术验证,也就是轰—6I轰炸机;第二步,当轰—6I成功之后,开始研制真正的翼下吊装4台发动机的轰—8战略轰炸机。
可以说轰—6I是轰—8的动力方案技术验证机,也是中国战略轰炸机最具备可实现能力的技术方案,当然,轰—8是不是战略轰炸机这个还有待商榷,但起码一个“远程”俩字是跑不了的,如果换装四台NK—8—4发动机,多了不敢说,起码11000公里的航程还是有,虽然比不了B—52、TU—95这两款亚音速轰炸机动辄一万四五的航程,但在亚音速轰炸机里面,上万公里的航程那是妥妥的能排到第三……
“安德烈,如果在尽可能使用NK—8上的零部件来保证可靠性的前提下,将涵道比放大到2至3,你认为大概需要多少费用?”用力握着拳头,陈耕努力压着自己心头的兴奋向安德烈·沙曼诺夫问道。
安德烈·沙曼诺夫没有回答陈耕的话,而是道:“陈,在回答这个问题之前我要对你说的是,航空发动机是一个高度精确的系统工程,你想要通过扩大涵道比来提升动力、降低油耗和提高经济性?这没问题,但首先你应该知道,涵道比越小的涡扇发动机的高空高速性能就越优异,美国人的B—52轰炸机为什么能飞到17800米的高度?除了良好的气动设计之外,他们搭载的那台J57涡扇发动机也有很大的功劳。”
“是的,我知道。”陈耕点点头。
他明白安德烈·沙曼诺夫这番话背后的意思,如果自己只是打算将改进后的NK—8系列发动机用于民用,涵道比大点小点其实无所谓,而且民用航空发动机更注重燃油经济性和可靠性,反倒是更加追求大涵道比,如果如果打算把NK—8用于军用,那就是另外一回事了,现在的1.02的涵道比其实刚刚好——再小一点就更好了。
确定陈耕明白了自己的意思,安德烈·沙曼诺夫这才接着说道:“至于费用,如果是按照你说的,尽可能保证改进型与现款NK—8在技术上的延续性、在零部件方面的通用性,我估计大约1到1.2亿美元应该就差不多了,嗯,时间方面,应该在4到5年左右。”
“这么多?”陈耕差点咬到自己的舌头。
以自己所熟悉的民用小型汽油机为参照,陈耕觉得最多有个一两千万美元、一两年足够了,汽车方面,为了提高零部件的通用性、降低成本,主机厂在设计一款发动机的时候通常采用了“家族”式设计,比如陈耕最为熟悉的EA113系列和后续的EA211、EA888系列,在这个系列的发动机中,有不同排量的数款自然吸气类型,还有不同排量的涡轮增压类型,在涡轮增压类型中根据不同的市场定位还有不同的输出功率,也就是所谓的高功率版和低功率版,甚至在这个系列当中定位最高端的,还有涡轮增压和机械增压的双增压类型……
但不管划分了多少类型,其实技术都是相通的,扩大排量、增加功率都是很简单的事,简单到对于陈耕来说这基本上就等于是堆积木,可陈耕忙没想到给一款涡轮风扇发动机的涵道比“堆积木”竟然这么费钱费事。
看着陈耕微张的嘴巴,安德烈·沙曼诺夫笑了:“陈,航空发动机和普通的民用内燃机可不一样,你想要涵道比,可不仅仅是扩大涵道比这么简单,调整风扇直径来调整增压比只是最简单的,你还需要根据需要标定新的风扇叶片数量、风扇叶片形状,需要调整增压、高压、低压、燃烧室以及高压和低压涡轮……
整个工程量和投入基本上相当于设计一台新发动机的一半了,更别说这些调整背后涉及到的材料、工艺和技术,这些能用一亿多美元拿下来已经是最乐观的情况了,这还多亏了你没要求更高的技术指标。
当然,更多的还是完成了设计之后漫长的测试,之所以需要4到5年的时间,很多的时间都是用在了测试上面,”说完这些,安德烈·沙曼诺夫望着陈耕,沉声道:“陈,你还决定要这么做?”
“要!”
虽然心疼的厉害,但陈耕还是毫不犹豫的道:“只要你们愿意,我们就干了!”
“为什么?”陈耕答应的这么痛快,安德烈·沙曼诺夫反倒是有些奇怪了:“如果你想要更大推力、更加省油的发动机,我们的NK—56完全可以达到——NK—8的技术局限性,让这款发动机就算努力的改进,哪怕涵道比扩大到5……我就不说这其中的技术难度有多大……推力最多也就只能达到150KN左右,但巡航耗油率不会低于0.6,但我们准备联合研发的NK—56和NK—64,推力轻轻松松就可以达到160KN乃至更高,巡航耗油率甚至可以降低到0.5……”
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那画面太美!
陈耕简直不敢去想总推力高达43吨的轰—6是一副什么样的画面——美军B—52战略轰炸机中最“年轻”的型号:B—52H使用最先进的TF33发动机,8台发动机加在一起的最大推力也不过才62吨,但就是这62吨的推力,就可以让B—52H的最大起飞重量超过220吨!
陈耕不由的想到了西飞那个有高度可行性、但限于资金不得去下马的轰炸机项目:轰—8!
70年代立项的轰—8其实可以看做是轰—6的放大版本,技术难度和风险都不大,成本也不高,即便是以共和国航空工业当时的实力水平,只要解决了发动机的问题,其他的诸如机身结构、机载电子设备、工艺等问题都不难解决。
因为技术难度不高,按照原来的计划,轰—8预定于1979年完成技术定型,在80年代初开始新装备部队,为此当时还制定了一个“两步走”的发展方针:第一步,完成轰—6搭载4台发动机的技术验证,也就是轰—6I轰炸机;第二步,当轰—6I成功之后,开始研制真正的翼下吊装4台发动机的轰—8战略轰炸机。
可以说轰—6I是轰—8的动力方案技术验证机,也是中国战略轰炸机最具备可实现能力的技术方案,当然,轰—8是不是战略轰炸机这个还有待商榷,但起码一个“远程”俩字是跑不了的,如果换装四台NK—8—4发动机,多了不敢说,起码11000公里的航程还是有,虽然比不了B—52、TU—95这两款亚音速轰炸机动辄一万四五的航程,但在亚音速轰炸机里面,上万公里的航程那是妥妥的能排到第三……
“安德烈,如果在尽可能使用NK—8上的零部件来保证可靠性的前提下,将涵道比放大到2至3,你认为大概需要多少费用?”用力握着拳头,陈耕努力压着自己心头的兴奋向安德烈·沙曼诺夫问道。
安德烈·沙曼诺夫没有回答陈耕的话,而是道:“陈,在回答这个问题之前我要对你说的是,航空发动机是一个高度精确的系统工程,你想要通过扩大涵道比来提升动力、降低油耗和提高经济性?这没问题,但首先你应该知道,涵道比越小的涡扇发动机的高空高速性能就越优异,美国人的B—52轰炸机为什么能飞到17800米的高度?除了良好的气动设计之外,他们搭载的那台J57涡扇发动机也有很大的功劳。”
“是的,我知道。”陈耕点点头。
他明白安德烈·沙曼诺夫这番话背后的意思,如果自己只是打算将改进后的NK—8系列发动机用于民用,涵道比大点小点其实无所谓,而且民用航空发动机更注重燃油经济性和可靠性,反倒是更加追求大涵道比,如果如果打算把NK—8用于军用,那就是另外一回事了,现在的1.02的涵道比其实刚刚好——再小一点就更好了。
确定陈耕明白了自己的意思,安德烈·沙曼诺夫这才接着说道:“至于费用,如果是按照你说的,尽可能保证改进型与现款NK—8在技术上的延续性、在零部件方面的通用性,我估计大约1到1.2亿美元应该就差不多了,嗯,时间方面,应该在4到5年左右。”
“这么多?”陈耕差点咬到自己的舌头。
以自己所熟悉的民用小型汽油机为参照,陈耕觉得最多有个一两千万美元、一两年足够了,汽车方面,为了提高零部件的通用性、降低成本,主机厂在设计一款发动机的时候通常采用了“家族”式设计,比如陈耕最为熟悉的EA113系列和后续的EA211、EA888系列,在这个系列的发动机中,有不同排量的数款自然吸气类型,还有不同排量的涡轮增压类型,在涡轮增压类型中根据不同的市场定位还有不同的输出功率,也就是所谓的高功率版和低功率版,甚至在这个系列当中定位最高端的,还有涡轮增压和机械增压的双增压类型……
但不管划分了多少类型,其实技术都是相通的,扩大排量、增加功率都是很简单的事,简单到对于陈耕来说这基本上就等于是堆积木,可陈耕忙没想到给一款涡轮风扇发动机的涵道比“堆积木”竟然这么费钱费事。
看着陈耕微张的嘴巴,安德烈·沙曼诺夫笑了:“陈,航空发动机和普通的民用内燃机可不一样,你想要涵道比,可不仅仅是扩大涵道比这么简单,调整风扇直径来调整增压比只是最简单的,你还需要根据需要标定新的风扇叶片数量、风扇叶片形状,需要调整增压、高压、低压、燃烧室以及高压和低压涡轮……
整个工程量和投入基本上相当于设计一台新发动机的一半了,更别说这些调整背后涉及到的材料、工艺和技术,这些能用一亿多美元拿下来已经是最乐观的情况了,这还多亏了你没要求更高的技术指标。
当然,更多的还是完成了设计之后漫长的测试,之所以需要4到5年的时间,很多的时间都是用在了测试上面,”说完这些,安德烈·沙曼诺夫望着陈耕,沉声道:“陈,你还决定要这么做?”
“要!”
虽然心疼的厉害,但陈耕还是毫不犹豫的道:“只要你们愿意,我们就干了!”
“为什么?”陈耕答应的这么痛快,安德烈·沙曼诺夫反倒是有些奇怪了:“如果你想要更大推力、更加省油的发动机,我们的NK—56完全可以达到——NK—8的技术局限性,让这款发动机就算努力的改进,哪怕涵道比扩大到5……我就不说这其中的技术难度有多大……推力最多也就只能达到150KN左右,但巡航耗油率不会低于0.6,但我们准备联合研发的NK—56和NK—64,推力轻轻松松就可以达到160KN乃至更高,巡航耗油率甚至可以降低到0.5……”
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