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卫明当即采纳了这套方案。
只是环圈管道对材料的要求极高,普通材料只会被瞬间击穿。
即便是超钛合金也难以抵挡,发射不了几枚便会严重磨损,迅速报废。
甚至摩擦产生的上万度高温,就能让很多材料融化。
曹骏稍微调整了他的方案,即在p管道的直线入射段,10公里的长直线管道里,注满水,以一定的流速冲出,如同高压输水管一般,利用十公里的水流,削弱水滴晶体一半以上的动能。
剩下的交给环圈风洞管道解决。
于是花了半个月的时间,卫明把管道建造了出来。
足足110公里长、口径八十公分、管壁厚达五十公分,使用耐高温的超钨合金材料的无缝管道——这样的管道,可直接作为炮管,以每秒一发的速度发射五倍音速炮弹,打个十万发不会报废。
但它还是不太够用。
卫明还在风洞管道的主要摩擦区,覆盖一层薄薄的水滴晶体材料——卫明搜集了一圈,以报废‘水滴1号’飞船为代价,这才收集了勉强够用的水滴晶体材料。
因为除了水滴晶体本身,没有任何材料道:“在承受范围之内,可以继续。”
“好,我要加大发射频率了。”
卫明点了点头,当即加快操作。
轰轰轰!
每十秒一枚。
每五秒一枚。
每三秒一枚……效率达到最大,因为提前发射‘未成熟’的水滴晶体,会耽误两秒左右的时间。
但这个频率已经相当之快了,专家那边便建议,保持这个效率即可,再快管道可能承受不住。
该状态下,持续合成了长达五个小时。
回收小组那边表示,已成功收集到5978枚刚出炉的热气腾腾的五型水滴晶体。
直径为38毫米。
平均每枚质量高达11687.4克。
乘以接近六千枚的数量。
总重量超过了七十吨。
卫明开始觉得这个效率太慢了!
并且总有种不能尽兴的感觉。
因为‘成熟’状态的水滴晶体,在加速到最大状态后,只要达到了一个临界点,再稍加点力往外一推,仿佛水到渠成般,轻轻松松发射而出,简单而又高效。
不像这样,不停的‘踩刹车’,时刻注意大小,能把人憋出内伤。
“算了,频率保持三秒一枚,但大小不控制了,看看成熟状态有多大。”
几秒后。