bsp;“经过材料优化和结构增强,折叠后的机翼强度完全能够承受高速飞行带来的空气阻力和震动。我们还增加了自动锁定机制,确保机翼在飞行时绝不会出现松动。”工程师解释道,语气中透着自信。
李卫东听后满意地点了点头:“很好。接下来重点测试起降时的风阻和折叠恢复速度,力求在最短时间内完成折叠和展开。”
改造后的机翼让超高速截击机具备了航母舰载机的基础条件,但仅仅折叠机翼还不够,起降控制是另一个巨大的挑战。
李卫东的设计不仅仅解决了起飞问题,更重要的是控制截击机的着陆。这艘航母将配备全球最先进的电磁弹射系统,能够在极短的距离内,将舰载机弹射到空中,这为超高速截击机的起飞提供了足够的动力支持。
“弹射器的初次测试已经成功,但截击机的起飞速度远高于普通舰载机,您认为弹射距离是否需要进一步调整?”一名技术人员问道。
“弹射距离可以根据不同的起飞任务进行调整,但核心在于精确控制起飞的推力。我们要确保每一次弹射都能在最短时间内达到安全的起飞速度。”李卫东目光沉稳地看着弹射轨道,继续说道:“关键是降落。”
起飞可以通过电磁弹射器完成,但降落却需要极高的精度和控制能力。李卫东决定为超高速截击机设计一种全新的自动着舰系统,通过计算机精准控制舰载机的降落速度和角度,确保它在短时间内稳稳降落在航母甲板上。
“自动着舰系统必须和航母的雷达系统进行联动,确保舰载机在高速飞行时能够快速锁定着舰点。”李卫东对技术团队提出了更高的要求。
工程师们听后纷纷点头,立刻投入到系统优化工作中。李卫东知道,一旦这些改造完成,超高速截击机将成为航母上最强的杀手锏。
经过数周紧张的改造和测试,第一架超高速截击机终于完成了所有的改造工作。
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