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“对。”
许燃点头,“液氢沸点是零下二百五十三度。
近地轨道上,太阳直射面温度超过一百二十度。
加注过程中如果有任何阳光直射到燃料管路上……”
“燃料会沸腾。”
赵立接话,“液氢一沸腾就变气态,管路里压力瞬间飙升……”
“轰。”
许燃比了个炸开的手势。
“所以美国人搞了个几十吨重的隔热外壳方案,把整个加注舱包得像个粽子。”
方明远回过神来,“但那样一来,加注舱自重暴增,推到轨道上的成本……”
“翻三倍,得不偿失。”
许燃说,“所以我换了个思路。”
他在全息模型上展开了加注舱的外壳结构。
“冷接驳技术。”
外壳上分布着一百二十八个微型等离子体发生器。
“这些发生器在加注作业开始前启动,在加注舱外部形成一层薄薄的等离子体护盾。
等离子体层的厚度只有两毫米,但足以反射和散射百分之九十九以上的太阳辐射。”
“等离子体护盾?”
方明远倒吸一口冷气,“就是‘龙鳞’的技术?”
“缩小版。”
许燃说,“‘龙鳞’的等离子护盾功率是兆瓦级的,用在战机上防雷达和激光。
‘天河’上这个只需要千瓦级,单纯用来挡阳光。”
他调出温度模拟数据。
等离子护盾启动后,加注舱外壁温度从一百二十度骤降到零下八十度。
燃料管路的温度曲线平稳,没有任何沸腾风险。
“各位。”
许燃关掉模拟,转身面对所有人,“微型电磁离心机解决流控问题,等离子护盾解决热防护问题。
两个技术组合在一起……”
他拍了一下全息投影的边框。
“天河”
加注站的完整三维模型旋转起来,对接口、储罐、线圈、护盾,每一个细节都清清楚楚。
“在轨加注,不再是难题。”
方明远站起来,走到全息模型前,绕着它转了三圈。
他是搞了三十年液体火箭发动机的老工程师。
微重力流体力学的难度他比在场任何人都清楚。
美国人十年没解决的问题。
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