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tingfeng 2023-11-20 04:00:59 1

使得弹头、弹身、装弹舱以及尾翼等部分离开来。

他先是将尾翼、弹头等部分丢到垃圾桶。

这些部分对于导弹而言,是没有用处的。

只有装弹仓里面的压缩原料才是导弹需要用到的。

但是只按照原来的压缩爆弹配比是不行的。

高能压缩爆弹,只能打出小型蘑云的效果。

而洲际导弹,是要打出真正的蘑云的。

关于火药成分配比,沈铭在全息影像上写下了几个方程式。

这几个方程式,还是当初系统制造出高能压缩爆弹时给的

新59改的高能压缩爆弹,并没有发挥到系统所给武器的最大威力。

毕竟是坦克车类的常规武器,没必要打出真蘑云来。

但系统给出了火药配比方程,只要改变原料配比。

就能制造出相当于原来几倍威力的超能压缩爆弹!

他在全息影像里拉出一个导弹模型

又拉出超能压缩爆弹的模型,将爆弹的参数、性能数据输入压缩爆弹模型里

随后将爆弹放置到导弹弹头里的装药仓中。

弄好超能压缩爆弹的原料方案后。

沈铭开始着手研究射程。

当前的主流洲际导弹,射程一般都在8000至20000公里

维持这个射程的,主要靠导弹尾部的火箭发动机推进系统

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第179章

导弹发射分为几个阶段。

从导弹发射,到火箭发动机燃烧结束,这段称之为助推阶段。

也就是上升阶段

火箭发动机将导弹以抛物线的形式。

送上大气层上空。

直到火箭燃烧结束,并将弹头分离,这一过程才算结束。

分离后的弹头,在大气层上方以非常平缓的抛物线飞行。

这一阶段,称之为中段阶段。

从重新进入大气层,到击中目标的阶段,称之为未期阶段。

也就是说,导弹的射程主要取决于初期的上升阶段。

上升阶段使得导弹飞行的越远,也就越有助于提高导弹的射程

由于上升阶段的动力来源,是导弹尾部的火箭发动机。

火箭发动机在燃料消耗始尽后,即与导弹本体分离。

且火箭发动机本身重量较大。

所以不能单纯的依靠增加火箭发动机的燃料。

或是增加火箭发动机的功率来提高。

一旦增加燃料,势必增加导弹整体重量,影响射程。

增加火箭发动机的功率,则会导致燃料消耗速度的增加。

使得导弹过早完成第一个上升阶段。

沈铭将导弹飞行的几个部分,在全息影像上反复模拟。

终于摸清了眉目。

要想大幅提高射程

单靠在原来的运行方式上升级是不行的。

必须要在运行方式上进行根本性的变革。

简单来说。

原来导弹尾部的火箭发动机,基本已经被改良到趋于完美了。

想通过这个做文章是没什么效果的。

唯一的办法就是,将火箭发动机剔除。

换成一种全新的推进方式。

想到这里,沈华打开全新影像里面的电脑屏幕。

将六代机的文件夹打开。

又打开名为推进装置的文件夹。

从里面将高能粒子推进器的模型拿了出来。

通过调整大小比例。

使得六代机的高能粒子推进器,通过等比放大。

刚好和导弹的尾部推进器大小吻合。

随后将导弹尾部的火箭发动机去除,换上了匹配好的高能粒子推进器。

看看影像里面焕然一新的导弹,沈华满意的点了点头

“小白,来杯咖啡”。”

沈铭半躺在沙发上,欣赏看忙碌了小半天的杰作。

推进装置按照这个方式修改。

将以普通火箭燃料为能量来源的火箭发动机。

换成了以核聚变为能量来源的高能粒子推进器。

可以说实现了导弹弹道的全过程推进。

也就是说,凭借核聚变提供的大量能源。

导弹完全无需再按照之前的三步走方式。

即通过先升空,再滑行,最后降落

这种只在第一个升空阶段有动力加持的方式运行。

而是可以实现在导弹运行的全过程都有动力加持。

可控核聚变提供的能源,起码保障导弹绕地球飞行个几圈还是不成问题的。

不过由于导弹发射出去后,反正也是要报销的

所以推进装置的核反应堆,没必要注入太多核反应元素

第180章

只要能够保障射程内的顺利运行即可。

沈铭接过小白递过来的咖啡。

开口向试验台的智能声控仪下达指令。

“模拟飞行,计算飞行速度,以及命中20000公里外目标的飞行时间。

全息影像上出现了一片空旷的天空模拟场景。

导弹从一边起飞,到另一边降落

飞行轨迹中的多个点位周边,出现了一些密密麻麻的数据。

场景下方则是出现一个表格。

表格上方是几行纷繁复杂的公式。

表格里则详细的记录了每一次模拟飞行的速度数据。

终于。

经过了十几分钟的模拟计算。

表格最下方显示出一组数据的平均值。

速度:63马赫。

续航:25万公里。

命中2万公里所需时间:23分钟。

看到这组数据,沈铭很满意。

当前世界主流的洲际导弹。

速度最高也不过27马赫。

自己只是简单模拟计算,就达到了超出世界水平2倍的效果。

龙国和鹰酱的距离,不过14000公里。

按照这个速度,只要十几分钟,就能打到鹰酱本王去

沈铭拿出之前记录许师长说话的本子

将爆破威力、航行距离、速度这几项一一划去。

接下来便是导弹的弹道了。

沈铭在全息影像上面调出当前的两大弹道。

即钱氏弹道和桑哥尔弹道。

早在收集资料的阶段。

沈铭就对这两种弹道做了非常详细的分析。

最后他认为,虽然这两种弹道都各有可取之处。

但却都存在被拦截的几率。

无法达到百分百躲避拦截的程度

“还是先分别测试一下。”沈铭自言自语道。

他先是将导弹放置在桑哥尔弹道发射端

随后向智能声控仪下达指令。

“桑哥尔弹道,开始模拟飞行!”

只见全息影像中,导弹迅速起飞

在飞到模拟大气层的位置的时候,开始上下翻飞,始终处于弧形前进。

在飞到一半的时候。

沈铭又向智能声控仪下达指令。

“反导弹系统,拦截!”

随后就见桑哥尔弹道攻击目标的位置,一枚小型拦截导弹模型起飞

钱好的尽管洲际导弹的模型沿着桑哥尔弹道,始终处于上下漂浮的状态前进。

但是在下落过程中,还是被拦截导弹模型击中

影像中的洲际导弹在触碰到拦截导弹之后,当场炸开了花。

果然是不行的,沈铭心道。

尽管这一次的模拟实验,桑哥尔弹道的数据全部都在拦截导弹的计算当中

而实际的反导弹拦截,则根本无法推测人家的发射时间,只能在雷达探测到目标导弹之后开始拦截

但只要能被拦截,就说明桑哥尔弹道是存在问题的。

简单来说,在全息影像模拟的时候,如果桑哥尔弹道能够被百分百拦截。

那实战的时候,就可能有百分之十的概率被拦截抬。

沈铭的全新导弹,要的可不是百分之九十的拦截突破,而是百分之百不被拦截!,

第181章

试过了桑哥尔弹道,接下来就是钱氏弹道了。

沈铭将导弹放置在钱氏弹道的起点。

开始模拟导弹发射

“钱氏弹道的轨迹,比起桑哥尔弹道则又复杂了许多。

在上下起伏的基础上,又增添了许多横向的变化。

在导弹运行到轨道中间段位置的时候。

沈铭再次向智能声控仪下达命令。

“反导弹系统,拦截!”

还是在弹道的攻击目标位置,一枚小型导弹模型瞬间起飞。

朝着在钱氏

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