他顾自点燃一根烟,重重的吸了一口,眉头微蹙。
他伸手,划开了三维模型。
他根据学会的《高精度热力学仿真建模》技能书,脑子飞快转动。
他已经把进入大气层时的热流分布图自动浮现在脑海,外壳哪块受热最多,哪块容易变形,清清楚楚。
“等一下。”
吴凡吐出一口烟,声音低沉。
会议室里,六个窗口同时安静。
“你们提交的缓冲算法,都没考虑热变形的影响。”
南美团队那个戴棒球帽的工程师马上接话:“我们测的是动态响应,热负荷是材料组的事。”
“但现在是整体设计。”
吴凡把新模型调出来,“看这个曲率调整后的外壳,热负荷降了21%。这意味着缓冲系统初始状态更稳定,着陆时误差能缩小至少0。3秒。”
日本团队的人皱眉:“你改了外形?图纸还没走评审流程。”
“流程可以补。”
吴凡点开对比图,“现在的问题是,如果还按旧参数算缓冲算法,等真进大气层,外壳轻微变形会导致重心偏移,缓冲腿展开角度差一度,整舱就可能侧翻。”
没人说话了。
冰岛那边传来敲键盘的声音。
两分钟后,对方发来一句:“我们重新跑低温下的结构应力测试,配合新模型。”
吴凡点头:“好。另外,南美团队提的燃料动态分配思路不错,但得加个地形补偿模块。”
“月面起伏最大有三十米落差。着陆点坡度超过五度,燃料喷口推力就得实时调整,不然一边腿先接地,扭力会撕裂连接架。”
孙梦露听的非常惊讶,她忍不住在聊天框打字:{凡哥,你又开挂了是不是?}
吴凡眉头一动,并没有回复。
他把新外壳参数打包,推送给材料组。
备注写:此版本可减少防热层厚度15%,节省约280公斤载荷。
消息刚发出去,邮箱提示音再一次响了。
还是那个匿名地址:“你还在用人工评审?”
吴凡看了一眼,关掉邮件窗口。