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“确实,操控性是一个难题。”李卫东点了点头,随即解释道,“为了在大气层内外保持良好的操控性,我们将采用矢量推力技术。通过对尾部喷口的角度进行调整,战机能够在各种环境下保持极高的机动性。”
“同时,机翼采用可折叠设计。”李卫东继续说道,手指在屏幕上点了点,机身模型立刻显示出机翼折叠的动画效果,“这意味着战机在进入太空后可以减小体积,减少与轨道气流的摩擦,提高机动性。”
“机身材料方面,我们选择使用新型的合金材料,既要保证足够的强度,又要确保轻量化。”李卫东指着机身的各个组件解释道,“这款合金材料具备极高的耐热性和抗冲击性,能够承受高超音速飞行时产生的巨大热量和压力,特别是在大气层边缘的高速俯冲过程中。”
“李主任,战机的结构是否能够承受从大气层进入太空时的巨大温差变化?”一位资深材料学专家提出了疑问。
“我们已经考虑到了这个问题。”李卫东解释道,“机身外部将涂有一层特殊的耐高温陶瓷涂层,能够有效隔离外界的高温和辐射。此外,机身内部的结构材料也经过了特殊处理,确保它能够在极端温度变化下保持稳定。”
接下来,李卫东将注意力转向了空天战机的火力系统设计。
“这款战机不仅仅是一款飞行器,它还必须具备强大的打击能力。”李卫东说道,手指轻轻一点,屏幕上立刻显示出战机的武器挂载设计方案。
“我们将为这款战机配备电磁轨道炮和激光武器。”他继续说道,目光中充满了自信,“电磁轨道炮能够在高超音速下发射金属弹丸,速度极快,能够在短时间内击穿敌方的防御系统。而激光武器则可以用于对付高速移动的目标,特别是在太空环境下,它的作战效果将远超传统导弹。”
“李主任,电磁轨道炮的供能将是一个挑战,特别是在高强度作战时,能量消耗会非常大。”一位火力系统专家提出了疑问。<
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