k8凯发官方权威AG打造新一代空天飞行器研发重器|非你莫属张文文|
2023-12-27
重工机械◈✿★,航天重工◈✿★,上市公司天生赢家 一触即发◈✿★,凯发国际官网首页◈✿★。凯发k8官网登录vip入口◈✿★,凯发凯发娱发K8官网◈✿★,今年12月◈✿★,我国航天事业奠基人钱学森诞辰112周年之际◈✿★,站在新落成的长达167米◈✿★、能复现每秒10公里超高速飞行速度的超级风洞前◈✿★,中国科学院力学研究所研究员姜宗林向《中国科学报》表示◈✿★:“钱学森在论述科学精神时曾说k8凯发官方权威AG◈✿★,是不是真正的创新◈✿★,就看是不是敢于研究别人没有研究过的科学前沿问题◈✿★。我们用这个独立自主研发的大国重器支持我国的宇航事业奔赴星辰大海◈✿★,正是对钱先生的最好告慰◈✿★。”
自2018年起◈✿★,在国家自然科学基金国家重大科研仪器研制项目(部门推荐)“爆轰驱动超高速高焓激波风洞”(以下简称JF-22超高速风洞)的支持下◈✿★,姜宗林带领激波风洞团队依据我国独创的“激波反射型正向爆轰驱动”方法◈✿★,把国际上普遍认为“不能用”的正向爆轰变为“可用”和“好用”的驱动能源◈✿★,成功研制出JF-22超高速风洞◈✿★。
今年5月◈✿★,该项目完成结题验收◈✿★。验收专家组一致认为◈✿★,该风洞在有效实验时间◈✿★、总温◈✿★、总压和喷管流场尺寸等综合性能指标方面处于国际领先水平◈✿★。
人类有一个航空航天梦◈✿★,总是想飞得更快◈✿★、更高◈✿★、更远◈✿★。早在20世纪50年代◈✿★,钱学森首先定义了“高超声速飞行”的概念◈✿★。未来◈✿★,新一代飞行器可以达到时行万里◈✿★、实现国际出行的早出晚归◈✿★。
而新一代空天飞行器的研发离不开重要的科学装置——高超声速风洞◈✿★。高超声速风洞通过人工方式产生并控制高速气流◈✿★,模拟飞行器周围气体的流动情况◈✿★,获得飞行器的气体动力学特性◈✿★,相当于在地面上人为建造一个“飞行天空”◈✿★。
飞行器的速度越快k8凯发官方权威AGk8凯发官方权威AG◈✿★,要求风洞产生的“风”越大◈✿★。科学家用飞行速度与声速之比——“马赫数”度量飞行速度◈✿★。在高超声速飞行中◈✿★,飞行器巨大的动能将产生强烈的头部激波和摩擦阻力◈✿★,把飞行器周围的空气加热到数千摄氏度甚至上万摄氏度◈✿★,引起空气分子发生解离◈✿★、原子电离等复杂的化学反应◈✿★。
“飞行器周边的空气起热化学反应◈✿★,这类现象超出了传统气体动力学的研究范畴◈✿★,需要创立新的理论去描述◈✿★,打造新的风洞去试验◈✿★。”姜宗林表示非你莫属张文文◈✿★,“新型空天飞行器研发的地面试验需要性能更强大的高超声速风洞◈✿★。”
基于这一科学前沿问题和国家航空航天重大需求◈✿★,2017年底◈✿★,激波风洞团队向国家自然科学基金委员会提出了国家重大科研仪器研制项目申请◈✿★,并获得资助◈✿★。作为科学基金资助体系的重要组成部分◈✿★,国家重大科研仪器研制项目重点资助对促进科学发展◈✿★、探索自然规律和开拓研究领域具有重要作用的原创性科研仪器的研制◈✿★。
2018年全国力学大会上◈✿★,中国科学院院士杨卫透露◈✿★:“正在建设中的JF-22超高速风洞将为更高速的飞行奠定实验基础◈✿★。”
在国家重大科研仪器研制项目的支持下◈✿★,激波风洞团队以满足工程需求为目的◈✿★,挑战先进风洞技术指标的极限◈✿★,全心投入前所未有的JF-22超高速风洞研制中◈✿★,于2021年底完成安装◈✿★,进入性能调试阶段◈✿★。
2022年4月15日◈✿★,JF-22超高速风洞完成首次运行实验◈✿★。当天是姜宗林的生日◈✿★,JF-22超高速风洞的成功运行为他送上了一份珍贵礼物◈✿★。随着轰的一声爆轰◈✿★,控制室中电脑屏幕上的数据显示◈✿★,实验结果达到预期目标◈✿★。
2023年上半年◈✿★,JF-22超高速风洞迎来真正意义上的“大考”◈✿★。该国家重大科研仪器研制项目验收期间◈✿★,共进行了5次专家现场测试◈✿★。首次测试中◈✿★,实际流场速度高达每秒10.08公里◈✿★,总温达1.9万开尔文(K)◈✿★,总压达3.3万多个大气压◈✿★。优异的性能参数令在场专家惊叹不已◈✿★。
JF-22超高速风洞具有尺度大◈✿★、时间长◈✿★、总温和总压高等特点◈✿★,能够复现40公里至90公里高空◈✿★、每秒2.5公里至10公里的飞行速度◈✿★。实测最高速度达每秒10.1公里◈✿★,如果以实验室声速度量◈✿★,相当于约30倍声速的飞行条件◈✿★。
“爆轰”是激波风洞用来驱动强大气流的一种方法◈✿★,即混合的氢气和氧气被点燃◈✿★,燃烧激波在管道内以高于声速的速度传播◈✿★。根据点火位置的不同◈✿★,驱动形式分为“正向”和“反向”两种◈✿★。和“反向”驱动相比◈✿★,正向爆轰可以驱动产生更大的空气动量◈✿★,产生高超声速飞行条件下的气流非你莫属张文文◈✿★。
但是◈✿★,正向爆轰驱动方式受“稀疏波”的干扰◈✿★,难以满足激波风洞的驱动要求◈✿★。如何应对“稀疏波”的干扰◈✿★,“用好”正向爆轰驱动方式◈✿★,是打造超高速风洞面临的世界级难题◈✿★,需要在理论和技术层面实现突破◈✿★。
2002年◈✿★,姜宗林团队从原理上革新◈✿★,提出并设计了激波反射型正向爆轰驱动器◈✿★。这有效改进了驱动气流的平稳性◈✿★,使正向爆轰从“不能用”变成了“能用◈✿★、好用”的动力源◈✿★,成为JF-22超高速风洞的核心技术◈✿★。
从2002年学术论文发表◈✿★,到2023年JF-22超高速风洞验收◈✿★,中国科学家“二十年磨一剑”◈✿★,实现了超高速风洞试验状态从流动“模拟”到关键参数“复现”的跨越非你莫属张文文k8凯发官方权威AG◈✿★。
在北京怀柔钱学森实验基地空天实验中心◈✿★,《中国科学报》看到◈✿★,与JF-22超高速风洞并排的是JF-12复现风洞◈✿★,即“复现高超声速飞行条件激波风洞”◈✿★。
JF-22超高速风洞的研制离不开JF-12复现风洞积累的经验◈✿★。2008年◈✿★,在首批国家重大科研仪器研制项目的支持下k8凯发官方权威AG◈✿★,JF-12复现风洞立项◈✿★,2012年完成项目验收◈✿★,确立了我国在这个研究领域的世界领先地位◈✿★。
如今◈✿★,JF-12复现风洞经历10年的试验应用非你莫属张文文◈✿★,在国家重大任务◈✿★、多个型号研制和学科前沿问题探索中◈✿★,完成了一系列的重要科学试验◈✿★。激波风洞研究团队因此获得了2016年度中国科学院杰出科技成就奖◈✿★。
如今◈✿★,这两座风洞可分别实现每秒1.5公里至3公里和每秒3公里至10公里的实验条件◈✿★,共同构成覆盖马赫数5~30◈✿★、飞行高度25~90公里的气动实验平台◈✿★,使我国成为高超声速领域唯一具备覆盖全部“飞行走廊”实验能力的国家◈✿★。
追溯更早的历史◈✿★,JF-22超高速风洞成功的背后◈✿★,是中国科学院四代科学家连续60多年持续奋斗◈✿★,书写的一段传承创新◈✿★、艰苦奋斗的传奇故事◈✿★。
20世纪50年代中期◈✿★,钱学森与“两弹一星”元勋郭永怀就制定了高超声速风洞的研究方向◈✿★,在中国科学院力学研究所组建了激波风洞科研团队◈✿★。
刚刚考上钱学森和郭永怀研究生的俞鸿儒接过发展激波管技术◈✿★、研制激波风洞的重任◈✿★。面对基础技术不足◈✿★、科研经费短缺的难题◈✿★,俞鸿儒选择了当时国际上已经弃用的驱动方式——氢氧燃烧驱动◈✿★,但这种方式产生的能量极大◈✿★、极易发生爆炸◈✿★,会带来严重的安全问题◈✿★。作为我国高超声速研究的第二代科学家◈✿★,俞鸿儒把一生都投入到这项事业中◈✿★。
经过一次又一次的反复试错◈✿★,我国的风洞研究终于“炸”出了一条新路——我国第一代激波管◈✿★,第一座大型高超声速风洞JF-8激波风洞◈✿★,高超声速风洞JF4B◈✿★、JF8◈✿★、JF10等先后问世◈✿★。
1999年◈✿★,在俞鸿儒的邀请下◈✿★,从事激波动力学研究的姜宗林回国◈✿★,成为第三代“风洞人”◈✿★。“当时◈✿★,俞先生告诉我◈✿★,钱先生和郭先生创立的团队需要青年人传承◈✿★。这个团队要紧盯国家需求和世界难题非你莫属张文文◈✿★。”姜宗林说◈✿★。
“因为国家需要◈✿★,所以热爱这份事业◈✿★。”姜宗林同样对团队成员说◈✿★,“只有把事业和国家需求联系在一起◈✿★,事业才有尺度◈✿★;只有把事业与世界难题联系在一起◈✿★,事业才有高度◈✿★。”他带领激波风洞团队秉承“求实求是”的科研理念◈✿★,传承了“成功不必在我◈✿★,功成必定有我”的家国情怀◈✿★。
他们完成了JF-12复现风洞和JF-22超高速风洞的研制◈✿★,撰写了国际首部系统论述超高速激波风洞理论和技术的英文专著◈✿★,奠定了中国高超声速风洞的世界地位◈✿★。
2016年◈✿★,为表彰姜宗林在世界最大高超声速激波风洞研究中所作的贡献◈✿★,美国航空航天学会将象征该领域最高荣誉的“地面试验奖”颁给了他◈✿★。这是这个奖项成立40多年来首次颁发给中国科学家◈✿★,乃至亚洲科学家◈✿★。
如今◈✿★,姜宗林的学生作为第四代“风洞人”◈✿★,正在接过前辈科学家手中的接力棒◈✿★,为我国在高超声速风洞领域的研究注入新动力◈✿★。(甘晓)
从头顶的星辰到脚下的大地◈✿★,从广袤的宇宙到幽微的粒子◈✿★,2023年◈✿★,中国不断取得重大原创性科技成果◈✿★。顺利起飞◈✿★、平稳落地◈✿★、跨过水门……5月28日◈✿★,中国自主研发的大型客机C919成功完成首次商业载客飞行◈✿★。
冬季来临◈✿★,随着病毒性感冒◈✿★、流感以及支原体肺炎等呼吸道疾病的高发◈✿★,近期因胸痛到医院就诊的儿童青少年明显增多◈✿★。胸痛是咳嗽造成的吗?还是另有原因?什么情况下应尽快带孩子就诊?
近年来◈✿★,西农在苹果新品种选育与示范推广◈✿★、种源创新◈✿★、肥水高效利用◈✿★、人才培养等方面持续发力◈✿★,推动黄土高原苹果产业高质量发展◈✿★,帮助黄土高原尤其是革命老区实现了果香◈✿★、民富◈✿★、产业强◈✿★。
近日◈✿★,为加强陆生野生动物种群及其栖息地保护◈✿★,国家林业和草原局发布了首批789处陆生野生动物重要栖息地名录◈✿★。
2013年◈✿★,《自然》报道了一条4.25亿年前的古老鱼类——初始全颌鱼◈✿★。它具有典型盾皮鱼类膜质骨甲以及硬骨鱼式的颌骨◈✿★,是堪与始祖鸟等相提并论的◈✿★、介于盾皮鱼类与硬骨鱼类之间的重要过渡化石◈✿★。
作为华为强势回归中端手机市场的代表作◈✿★,华为nova 12系列延续了nova一贯的时尚先锋基因◈✿★,同时◈✿★,在ID外观◈✿★、影像系统◈✿★、操作系统◈✿★、综合体验等方面均有突破升级非你莫属张文文◈✿★。
12月25日9时00分◈✿★,我国在酒泉卫星发射中心使用快舟一号甲运载火箭◈✿★,成功将天目一号气象星座11-14星发射升空◈✿★,卫星顺利进入预定轨道◈✿★,发射任务获得圆满成功◈✿★。5
自2018年起◈✿★,在国家自然科学基金国家重大科研仪器研制项目(部门推荐)“爆轰驱动超高速高焓激波风洞”(以下简称JF-22超高速风洞)的支持下◈✿★,姜宗林带领激波风洞团队依据我国独创的“激波反射型正向爆轰驱动”方法◈✿★,把国际上普遍认为“不能用”的正向爆轰变为“可用”和“好用”的驱动能源◈✿★,成功研制出JF-22超高速风洞◈✿★。
人工智能(AI)复现一项诺贝尔化学奖成就◈✿★,需要多久?答案◈✿★:4分钟◈✿★。这甚至比阅读完这篇文章的时间都短◈✿★。而且AI无需反复实验◈✿★,一次就成功◈✿★。
记者24日从中国科学院古脊椎动物与古人类研究所获悉◈✿★,通过研究青藏高原及其周边的新近纪沉积物和化石群◈✿★,我国科研人员建立和完善了青藏高原地区新近纪高精度综合地层框架◈✿★,并查明了青藏高原及其周边地区新近纪的古气候环境演化特征◈✿★。相关研究成果发表于《中国科学◈✿★:地球科学》杂志◈✿★。
千川江海阔◈✿★,风好正扬帆◈✿★。2015年◈✿★,伴随互联网经济和电子商务的发展◈✿★,沭阳花木电商产业迎来发展新机遇◈✿★。那一年◈✿★,我也搭上了互联网这一趟“高速列车”◈✿★,开始在网上销售盆景和苗木非你莫属张文文◈✿★,销量和收入都有了很大的增长非你莫属张文文◈✿★。
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受极地居民北极熊的“大厚毛衣”启发◈✿★,浙江大学教授柏浩和副教授高微微悟出了一种新策略◈✿★。气凝胶涂层容易脱落◈✿★,材料气凝胶含量有限◈✿★,耐磨◈✿★、抗拉伸等力学性能不佳等问题◈✿★,限制了下一代保暖衣物性能提升的空间◈✿★。
记者21日从中国海油获悉◈✿★,我国大型深水物探船“海洋石油720”搭载我国自研“海经”拖缆地震勘探系统◈✿★,完成了珠江口盆地2600平方千米的三维地震数据采集◈✿★。
题◈✿★:我国将多措并举确保2024年粮食产量保持在1.3万亿斤以上据农业农村部消息◈✿★,下一步将着力稳口粮◈✿★、稳玉米◈✿★、稳大豆◈✿★,继续扩大油菜面积◈✿★,着力提高单产◈✿★。
在国家电投山东海阳核电项目现场◈✿★,4台汽水换热器正在24小时不间断稳定运行◈✿★,每小时可供出零碳热量1651吉焦◈✿★。走进内蒙古霍林郭勒市南露天煤矿装车站◈✿★,卸料溜槽繁忙运作◈✿★,管道内的原煤经过抑尘站封装后运出◈✿★,去往东北◈✿★。
据预报◈✿★,21日至24日西北地区东北部◈✿★、内蒙古中西部◈✿★、华北◈✿★、东北地区◈✿★、黄淮及以南大部地区日最低气温或平均气温较历史同期偏低5℃以上◈✿★,部分地区偏低7℃以上◈✿★。根据历史数据统计分析◈✿★,厄尔尼诺背景下我国冬季气温总体偏暖◈✿★,但阶段性冷空气活动较为频繁◈✿★,也就是说冷暖起伏比较明显◈✿★。
12月21日◈✿★,商务部会同科技部修订发布《中国禁止出口限制出口技术目录》◈✿★。经营主体应对照目录k8凯发官方权威AG◈✿★,按照《中华人民共和国技术进出口管理条例》《禁止出口限制出口技术管理办法》《技术进出口合同登记管理办法》等规定◈✿★,履行有关出口许可◈✿★、合同登记等手续◈✿★。
近日◈✿★,我国开通全球首条1.2T(传输速率每秒1200G比特)超高速下一代互联网主干通路◈✿★。它是国家重大科技基础设施未来网络试验设施的重要组成部分◈✿★,由清华大学联合中国移动通信集团有限公司◈✿★、华为技术有限公司和赛尔网络有限公司共同协作研制◈✿★。
南开大学教授陈永胜◈✿★、刘永胜◈✿★、马儒军科研团队设计并制备了一种柔性且可持续的个人体温调节衣物系统◈✿★。这种新型太阳能热管理系统可以充分发挥有机太阳能电池和电卡热管理器件的柔性特征◈✿★,将其集成应用于衣物◈✿★,既智能又不影响穿着体验◈✿★。