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,好在现在时代不同了,这些技术路线上的争议,大家也能够理性看待。
现在这个问题被拿出来,汪正国倒是有些惊讶,不过很快就释然了,这其实也是一个很简单的问题,只要思维上能突破局限,答案很简单。
“美苏两种截然不同的材料路线,现在看起来是各有优势,但只要多分析一下,就会发现苏联走进了一个死胡同,聚氟代丙烯酸酯虽然强化了耐高温能力,但它的缺点是硬度小,耐磨性差,长期日照之后还会改变材料性质,所以苏联采用了硅酸盐玻璃加聚氟代丙烯酸酯复合材料路线,这种座舱盖比较厚重,对于飞机可不是什么好事。”
显然,文总师也并不清楚苏联的座舱盖技术路线是这么搞的,以前也仅仅只知道苏联的座舱盖是采用了PMMA材料的分支,克服了PMMA材料原有的缺点,没想到新材料又带来新的缺点。苏联人居然开历史的倒车,把硅酸盐玻璃又拿出来做文章,这简直是......
顿时发现,汪正国在大学还是学到了一些东西,至少在光学工程方面,已经比自己这个飞机总设计师好了很多,倒是可以再看看,若是不错的话,完全可以把汪正国留在蜀都所,毕竟新歼的研制,在各方面都需要新技术支持,座舱盖就是必不可少的一个环节。
“你说的这个我不太清楚,但我相信你作为这方面的专业人士,又跟着你们教授一起做了好几年的科研,还应该是有真材实料的,那你就继续说说美苏之间的技术路线差异,我再继续听听。”
说到工作上的事情,文总师一下就来劲,在火车上本来也没什么事儿,不如就听听光学工程方面专业人士对战斗机座舱盖的看法,这对于新歼的研制还是很有用处,任何有利于新歼发展成熟的技术,文总师都感兴趣。
这情况,不继续说下去肯定也不行了,汪正国干脆就放开话匣子,也不担心有些新思维说出来能不能接受的问题,反正文总师的新歼项目就是以大胆激进为主,想来他也不会介意自己的座舱盖材料路线。
“苏联路线走下去肯定是死胡同,但美国PC材料路线也不见的有多好,毕竟PC材料长期暴露于紫外线中,会有发黄、耐磨性差、易溶于有机溶剂等缺点,而这些缺点又恰好是PMMA材料所能够弥补的地方,因此我大胆地推测,未来的战斗机座舱盖材料有很大可能是PC/PMMA材料复合制造而成。”
话说起来很简单,也不过就是上嘴皮碰下嘴皮的事,但相关技术做起来就非常困难,即便汪正国知道这种复合材料是未来的趋势,它甚至被用到了F-22战斗机座舱盖的制造,可做起来又谈何容易。
不同的树脂材料复合制造,传统方式采用层层叠压制造,但这种方式成本高的可怕,更何况还是座舱盖这种复杂曲面造型,因此要用于大规模制造几乎不可能。
这时候就要求一种新的低成本加工制造方案,而这种方案一旦成功,意味着未来四十年以内,座舱盖的材料加工就算到了世界最顶级水平。
可惜的是,现在共和国连基本的航空级PC材料都还没突破,更谈何PC/PMMA材料复合材料的加工制造。
况且即便是有了能够将两种材料复合起来的工艺,也还远远不够,要将这种复合材料加工成战斗机座舱盖复杂的曲面,又需要相关的材料成形工艺,同样又是一个大问题。
,好在现在时代不同了,这些技术路线上的争议,大家也能够理性看待。
现在这个问题被拿出来,汪正国倒是有些惊讶,不过很快就释然了,这其实也是一个很简单的问题,只要思维上能突破局限,答案很简单。
“美苏两种截然不同的材料路线,现在看起来是各有优势,但只要多分析一下,就会发现苏联走进了一个死胡同,聚氟代丙烯酸酯虽然强化了耐高温能力,但它的缺点是硬度小,耐磨性差,长期日照之后还会改变材料性质,所以苏联采用了硅酸盐玻璃加聚氟代丙烯酸酯复合材料路线,这种座舱盖比较厚重,对于飞机可不是什么好事。”
显然,文总师也并不清楚苏联的座舱盖技术路线是这么搞的,以前也仅仅只知道苏联的座舱盖是采用了PMMA材料的分支,克服了PMMA材料原有的缺点,没想到新材料又带来新的缺点。苏联人居然开历史的倒车,把硅酸盐玻璃又拿出来做文章,这简直是......
顿时发现,汪正国在大学还是学到了一些东西,至少在光学工程方面,已经比自己这个飞机总设计师好了很多,倒是可以再看看,若是不错的话,完全可以把汪正国留在蜀都所,毕竟新歼的研制,在各方面都需要新技术支持,座舱盖就是必不可少的一个环节。
“你说的这个我不太清楚,但我相信你作为这方面的专业人士,又跟着你们教授一起做了好几年的科研,还应该是有真材实料的,那你就继续说说美苏之间的技术路线差异,我再继续听听。”
说到工作上的事情,文总师一下就来劲,在火车上本来也没什么事儿,不如就听听光学工程方面专业人士对战斗机座舱盖的看法,这对于新歼的研制还是很有用处,任何有利于新歼发展成熟的技术,文总师都感兴趣。
这情况,不继续说下去肯定也不行了,汪正国干脆就放开话匣子,也不担心有些新思维说出来能不能接受的问题,反正文总师的新歼项目就是以大胆激进为主,想来他也不会介意自己的座舱盖材料路线。
“苏联路线走下去肯定是死胡同,但美国PC材料路线也不见的有多好,毕竟PC材料长期暴露于紫外线中,会有发黄、耐磨性差、易溶于有机溶剂等缺点,而这些缺点又恰好是PMMA材料所能够弥补的地方,因此我大胆地推测,未来的战斗机座舱盖材料有很大可能是PC/PMMA材料复合制造而成。”
话说起来很简单,也不过就是上嘴皮碰下嘴皮的事,但相关技术做起来就非常困难,即便汪正国知道这种复合材料是未来的趋势,它甚至被用到了F-22战斗机座舱盖的制造,可做起来又谈何容易。
不同的树脂材料复合制造,传统方式采用层层叠压制造,但这种方式成本高的可怕,更何况还是座舱盖这种复杂曲面造型,因此要用于大规模制造几乎不可能。
这时候就要求一种新的低成本加工制造方案,而这种方案一旦成功,意味着未来四十年以内,座舱盖的材料加工就算到了世界最顶级水平。
可惜的是,现在共和国连基本的航空级PC材料都还没突破,更谈何PC/PMMA材料复合材料的加工制造。
况且即便是有了能够将两种材料复合起来的工艺,也还远远不够,要将这种复合材料加工成战斗机座舱盖复杂的曲面,又需要相关的材料成形工艺,同样又是一个大问题。