:“理论上是可以的,不过添加催化剂可能会带来一些新的问题,比如燃烧稳定性差、腐蚀燃烧室等,具体效果如何,还需要进行大量的实验验证。”
李子腾点了点头:“那就先从小剂量开始尝试,一边实验一边观察,出现问题及时调整。我们没有别的选择,只有不断尝试,才能找到解决问题的办法。”
在材料研发方面,他们遇到了一个巨大的难题。在高温环境下,合金材料的韧性会急剧下降,导致材料在承受压力时容易出现裂纹。小张和团队成员们经过多次实验,发现现有的合金配方在高温下的韧性表现不佳。他们尝试了多种方法来提高材料的韧性,但效果都不理想。李子腾得知这个情况后,建议他们从微观结构入手,研究合金材料在高温下的相变过程,寻找能够提高韧性的微观结构特征。小张和团队成员们受到启发,开始深入研究合金的微观结构。他们利用先进的电子显微镜和材料分析设备,观察合金在不同温度和压力下的微观结构变化。经过无数次的实验和分析,他们终于发现了一种特殊的微观结构,能够在高温下保持较好的韧性。于是,他们调整了合金的配方和热处理工艺,成功地提高了材料的韧性,解决了这一难题。
在控制系统研发过程中,老崔和他的团队在应用新算法后,又遇到了新的问题。新的算法虽然能够提高控制系统的精度,但对计算资源的要求极高,现有的计算机硬件无法满足其运行需求。这使得控制系统的实时性受到影响,无法及时对导弹的飞行状态进行调整。老崔向李子腾汇报了这一情况,李子腾沉思片刻后,提出了一个解决方案:“我们可以尝试对算法进行优化,减少其计算量,同时对现有的计算机硬件进行升级,提高其运算速度。另外,我们还可以采用分布式计算的方式,将计算任务分散到多个计算机上,提高系统的整体性能。”老崔按照李子腾的建议,带领团队对算法进行了深入研究和优化。他们通过简化计算模型、采用高效的数值计算方法等手段,成功地降低了算法的计算量。同时,他们与计算机硬件研发部门合作,对现有的计算机硬件进行了升级,提高了其运算速度和存储容量。此外,他们还设计了一套分布式计算系统,将控制系统的计算任务合理分配到多个计算机上,实现了高效的数据处理和实时控制。经过一系列的改进和优化,控制系统的性能得到了大幅提升,满足了洲际导弹的飞行控制要求。
在燃料研发方面,小李和他的团队在添加催化剂后,发现燃料的燃烧稳定性出现了问题。燃烧过程中会出现局部爆燃现象,
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