“你要怎么解决?研设备需要什么,不要和我客气!”
贾鲁人问道。
包从容冷静的拿出一个单子,
“最大的难题不是设备,而是如何将密密麻麻的冷却回路刻蚀在复合板上。
“而且我们还需要一种可以阻止燃烧的耐高温耐热疲劳的金属板材。”
“毕竟,普通工艺无法在这种材料上刻蚀回路。”
贾鲁人用电脑记事本记录了下来,对包从容说道:
“你的问题,我大概总结了一下,一個是材料问题,另一个是加工工艺问题。
这些我会向6总一一禀报。
设备方面你们不要着急,这几天会运过来。”
“你们呢?”
接下来。
叶片核心机组的的刘畅开口了,
“贾总,风扇叶片要达到一定的强度,才能在这种高喷流、高温度下保持稳定工作状态,不生形变、断裂,以及喘振。”
“除此之外,叶片还要更加轻盈。
“这种家用工业风扇不能太过笨重,旨在能让客户们轻易移动。
所以就必须采用一种轻盈、强度更高的铝金属材料。
“对了,贾总。
我设计了一种宽弦比空心可调节扇叶!
一边说,他一边在小黑板上将扇叶结构画了出来,
“您看,这是一种带后掠角,小展弦比,无凸台扇叶。
根据我和小组成员们的计算,这种叶片能有效增加喘振裕度,提升1o以上的推重比。”
贾鲁人听到这,嘴角抽搐了一下。
所谓喘振裕度,用大白话来讲,指的是战斗机动机不生停车的频次。
提高喘振裕度,就能减少喘振。
(ps:喘振是由于经过压气机叶片到燃烧室叶片过涡轮叶片过程中,高气流生方向偏移,造成动机故障。
一般在突然拉杆使得攻角变大即大迎角爬升,或度过快,又或者突然降低海拔高度出现。
)
问题是,这风扇提高喘振裕度,它有什么用?总不能让风扇在天上飞吧?
等等。
不对。
这还真有用。
万一客户要猛然加大风力或猛然降低风力,搞不好就会生喘振。
就在贾鲁人心里嘀咕的时候。
只听刘畅继续讲道:
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