而频宽覆盖2-18GHz,这意味着涂层对目前绝大多数军用雷达频段都有效。
更薄的厚度则意味着更轻的重量,对于战斗机来说,每一克重量都关乎生死。
“张工,这些数据都验证过了?”林默抬起头,眼神锐利。
“全部验证过了!”
张启明用力点头,“我们做了三批次样品,每批次二十个试片,在不同频段、不同入射角度下测试,数据一致性超过95%!”
“最关键的耐候性测试也通过了,连续300小时盐雾试验,100次高低温循环,涂层无脱落,无龟裂!”
林默翻到报告后面的详细数据页。
那里有密密麻麻的曲线图,柱状图,还有电子显微镜下的涂层截面照片。
他能看出来,这份报告做得很扎实,不是急功近利的产物。
“好,很好。”林默合上报告,看向张启明和周围的技术人员,“大家辛苦了。听说初四就过来了,春节都没好好休息吧?”
“不辛苦!”一个年轻技术员抢着说,“能参与这么重要的项目,我们兴奋还来不及呢!”
张启明有些不好意思地推了推眼镜:“所长,我们就是想早点拿出成果,不耽误十号工程的进度。”
林默拍拍他的肩膀:“张工,我提几个建议,你们可以考虑。”
他走到一块白板前,拿起笔:“第一,涂层的工艺稳定性还要继续优化。实验室样品性能好,但要实现批量生产、保证每一架飞机的涂层质量一致,这是更大的挑战。”
他在白板上写下“工艺稳定性”五个字。
“第二,涂层的施工工艺研究要跟上。”
林默继续写,“这么薄的涂层,怎么保证在复杂曲面,比如进气道,座舱盖边缘,上均匀涂覆?”
“怎么控制厚度公差?这些都要有详细的工艺规范。”
“第三,”林默转身看着众人,“也是最重要的,这个涂层虽然性能已经很不错,但还不是终点。”
他在“CM-1”旁边画了个箭头,写下“CM-2”。
“CM-1的基材是铁氧体复合材料,主要靠磁损耗吸收雷达波。”
林默解释道,“下一代涂层,我建议向‘多层复合结构’方向发展。”
“比如,底层用磁性材料吸收低频雷达波,中间层用介电材料吸收中频,表层用电阻性材料吸收高频并调节表面阻抗。”
“这种结构对宽频段,大入射角的雷达波会有更好的吸收效果。”
张启明眼睛越来越亮,掏出笔记本飞快记录:“多层结构……阻抗渐变……所长,我们之前也想过复合,但没想得这么系统!”
“这只是方向,具体实现还要靠你们实验验证。”
林默放下笔,“不过目前CM-1的性能,用在我们的三代机上已经绰绰有余了。先保证十号工程用好,再向四代机的标准迈进。”
他又鼓励了技术人员几句,这才离开材料实验室。
何建设跟在他身边,低声说:“张启明这人实在,技术扎实,就是不太会表达,为了这个涂层,他很久都没回家,老婆都有意见了。”
“这样的人要好好对待。”林默郑重地说,“不仅要给荣誉,实际问题也要解决,他爱人是在宁北工作吗?”
“在纺织厂,普通工人。”
“你跟人事科说一下,看看能不能调到咱们厂里来,安排个合适的岗位。”
林默说,“双职工家庭,照顾起来方便,另外,张启明今年的职称评定,你要亲自盯着,该破格就破格。”
“明白。”何建设记下了。
两人继续在十号工程项目部巡视。
气动设计部门里,几个年轻工程师正在计算机前做模拟,那是红星厂去年从美国引进的IBM小型机,专门用于计算流体力学(CFD)模拟。
屏幕上,飞机模型的周围流动着彩色的气流线,压力分布,涡流生成一目了然。
“林所长!”负责人是三十出头的博士王海波,见到林默赶紧站起来,“我们正在优化进气道设计。”
“按照您上次提的思路,我们尝试把进气道改成轻微的S形弯曲,配合吸波涂层,可以把发动机风扇的雷达反射再降低一个数量级!”
林默俯身看屏幕,彩色云图显示,S形进气道确实能有效遮挡发动机正面,让雷达波无法直接照射到风扇叶片,那是战斗机最主要的雷达反射源之一。
“风洞试验做了吗?”林默问。
“正在做!三号风洞现在24小时排班,我们已经完成了低速段的试验,数据跟模拟结果吻合度超过90%!”
王海波兴奋地说,“下周开始高速段试验,如果顺利,这个设计就可以定型了!”
“好,注意安全,数据要扎实。”林默叮嘱。
离开气动部门,又去了结构强度实验室。
这里疲劳试验机正在对机翼梁进行百万次循环加载,静力试验机上固定着一个完整的机身段,技术人员在记录应变片数据。
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