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《四合院:七级工程师,我平步青云》

第634章 这人心气儿高,从来都是盯着前头看的人

边唱边跳的海狸 · 3110 字 · 约 7 分钟

正文

而这玩意儿的射程,能轻松突破一千五百公里。

单看纸面性能,确实够唬人。

但天底下没有完美的武器,东风快递-2就有一块怎么都绕不过去的短板——它没法做到无依托机动作战。哪怕你能把它绑到车上拉着跑,后面也得跟一溜专用液体燃料补给车,像奶妈似的全程伺候着。

更麻烦的是,液体导弹在公路转运、阵地转移期间,弹体里是严禁提前加注燃料的。必须等到车辆停稳、发射筒竖起,操作手才能开始加注。

整套燃料加注流程跑下来,怎么也得半小时。

你想想,高强度对抗的战场上,敌人侦察卫星在天上盯着,无人机在头顶转悠,你在这儿竖着导弹灌燃料?那不是送人头么。

反过来看固体导弹,那叫一个痛快。药剂在出厂的时候就已经封死在弹体里了,拉出来就能打,根本不用等那套灌注、点火、预热的繁琐流程。

这先天优势,让它拥有了极速响应的底气和快速展开阵地的能力。一旦遇险,分分钟就能把远程打击送出去。

而且从设计上看,固体导弹比液体导弹简洁了不是一星半点。不用折腾那些氧化剂储罐、输送管路,也不用搭专门的加注装置和外置点火系统。整套系统简单到连新兵上手都很快,日常拆装检修也省事,运行起来故障率极低。

再说性能层面,固体导弹的瞬时推力和冲刺速度,明显压液体一头。

原因很直白:固体药柱烧得快,能量释放得够猛。推进剂里填满了高能量密度的复合化学药剂,一点火,瞬间就能憋出巨大推力,把导弹的初速硬生生拽上去,让它尽快飞到预定速度和打击坐标。

要是比长期仓储和临战可靠,固体推进剂照样稳赢。它的化学性质极其稳定,放个几年照样好使。

液体推进剂可没这么省心,你得配一堆防护设备、温控系统、密封装置,才能保证那437号燃料和氧化剂不变质、不折腾。偏偏有些液体燃料还带腐蚀性,储罐稍微没处理好,就是个定时炸弹。

所以固体导弹在“储存稳定、保质期长”这一项上,天然适合战备封存。上级一声令下,军火库里拖出来就能投入作战。

还有一点——固体导弹能做小型化、轻量化处理。个头小,重量轻,伪装起来更顺手,转运、携带也更灵活。

正因为有这些优势,固体推进的导弹几乎通吃所有场景:陆地上能摆,军舰上能装,战斗机上也能挂,适配性拉满。

但,凡事都有个“但是”。

如果导弹是安在地下发射井里的,那选谁就得另说了。

井射洲际弹道导弹,绝大多数都偏爱液体推进剂。理由也很现实——这种导弹压根儿不需要到处跑。

发射井是深埋在地下的钢筋混凝土堡垒,最大使命就是护住导弹、保住系统。你在井里放固体弹也行,但既然都不用动了,那液体推进剂在封闭空间里就能舒舒服服地待着,不用风吹雨淋、不用防潮控温,还能把整套武器系统隐藏得更深、防护得更好。

液体推进导弹还有一项固体没法比的绝活——推力可调。

你通过调节燃料供给量,就能精细控制推力大小,进而把控导弹上升速度和飞行轨迹。这对于发射井这种狭窄空间来说太关键了。空间不够,姿态受限,推力要是不能灵活调,很容易出事。

另外,液体药剂自身带降温效果。发射井封闭环境里,导弹待命和点火时温度很容易飙升,这时候液体推进剂能靠吸热特性,把弹体和井内温度压在一个相对安全的区间里。

它还能充当冷却介质,去帮那些精密零部件散热,保证整套系统稳定运行,降低故障概率。

再说到发射筹备时间,液体导弹其实也有它的快法。固体弹得提前完成药柱装填和固化,那是硬耗时间。液体弹不一样,燃料灌注和点火装置调试的流程加起来,反而更短。

也就是说,如果指令下来了,液体弹能更快进入发射状态,应急反应速度和战术灵活度都有优势。

但说句实话,井射洲际导弹平时基本都处于封存状态,就算选用了固体方案,药剂也不会预先装进弹体里。因为固体药柱一旦装进去,长期存放容易出老化和裂纹问题,安全性会打折扣。所以所有井射洲际导弹,基本都是等发射命令到了,才现场加注推进剂。

而比起固体药剂整套装填固化的漫长周期,液体药剂现场灌注的速度,明显更占便宜。

当然,液体推进导弹也不是没毛病。

它长期存储有渗漏隐患,燃料输送管路、点火装置构造复杂,维护起来烦得要命。再加上燃料有毒、易燃、易挥发,操作手每次加注都跟拆弹一样小心翼翼。

可综合制造成本和实战效能来看,液体推进方案,依旧是固定地下发射井的洲际导弹最优解。

至于固体推进导弹呢,它的主战场是那些需要快速机动、随时随地展开的弹道导弹,以及各种中近程战术导弹、防空导弹、反舰导弹。小型化导弹也基本都是它。

对赵卫国来说,搭一套能用的基础固体推进体系,说难也不难,毕竟他有底子在。可要想搓出综合性能顶尖、全方位指标都达标的固体推进技术,那就完全是另一码事了——研发难度直接翻着番往上跳。

毕竟,固体推进剂里那些起核心动力作用的原料,清一色都是富含高能量的复合化学制剂。配方怎么配,颗粒怎么混,药柱怎么浇铸,哪一步都是刀尖上跳舞。

说到固体推进剂,日常研发里最常用的几样,无非是铝粉、镁粉这类金属燃料,再配上碳化硅,当然还有那种能量密度高得吓人的有机材料,聚丙烯酸甲酯。这几样东西凑一块,能量密度是真的顶,燃烧起来那个反应速率,简直是摧枯拉朽,能给导弹硬生生推出股蛮不讲理的劲儿来。

氧化剂这块儿,那就更讲究了。导弹肚子里塞的氧化剂,说白了吧,就是给燃烧反应供氧的,少了它,燃料烧不透,劲儿就上不来。市面上常用的,无非就是硝酸铵这种含氮的,高氯酸铵,还有过氧化氢那种过氧化物。这东西跟固体燃料一掺和,氧气供给就有了,燃烧才能玩命地进行下去。

再一个,预聚体。这玩意儿听着玄乎,其实说白了就是高分子聚合物,用来提高燃料浆料那个黏糊劲儿,让它挂壁挂得均匀,烧起来那个面才平整,燃烧速度、能量转化效率,都靠它往上提。没有预聚体,这燃料就是一盘散沙。

还有,研发的时候,为了调教推进剂的各项指标,少不了往里加各种辅助混合试剂。你想啊,黏稠度要调、燃烧速率要控、推力曲线要改,靠的就是这些乱七八糟的助剂。水溶性的高分子、阻燃剂、染色标识剂,五花八门,什么都有。

有一点得拎清楚——固体推进剂里各原料的配比,那是活的,完全依照导弹的设计指标和作战任务来调。不同型号的导弹,配的推进剂配方天差地别,各有各的路数。

赵卫国现在自己搞出来的这套固体推进技术,说句实在话,成熟度已经相当吓人了。真要是把东风快递-2换上他这套燃料,弹体外形不增不减,最大射程直接给你干到两千公里开外,弹头载重能拉到三千公斤。而且,这玩意儿还能快打快撤,机动部署能力那叫一个溜。放在眼下这军工环境里看,他的这套技术,那是实打实的王牌,别人真替不了。

靠着这套燃料,红星一号空对空导弹,最远攻击距离能干到一百公里。说实话,以现在的行业标准,这成绩已经是金字招牌了。可就算这样,赵卫国压根没打算歇脚。

人类鼓捣固体火箭推进剂,最早能扯到二十世纪初期。那时候,各国搞火箭动力的,都在那吭哧吭哧做试验。二战那会儿,固体推进工艺总算是更新了一轮,还正式上了战场,像德国的V-2导弹,还有一些火箭动力装备,里头就有它的影子。战后,这东西迎来了全面爆发,国内国外,研究所工厂,基本都拿下了这套制造工艺。后来嘛,空对空导弹、防空拦截弹,到处都能见到它的身影。

但运载火箭那会儿的主流,还是液体推进剂的天下。倒不是说固体不好,关键是当时国内外的固体推进工艺都挺原始,推力上不来,打不远。现在靠着赵卫国搞的技术,常规尺寸的空对空导弹能有一百公里的射程,放到现在,这已经妥妥的算远距猎杀了。

可赵卫国没觉得够。这人心气儿高,从来都是盯着前头看的人,你让他满足于眼下这点成绩,那比杀了他还难受。不管是化学材料这条路,还是导弹武器这摊子事,他的水平都算是顶尖那拨里的。可在他自个儿心里那本账上,手里的推进剂配方,依然有不少窟窿要补。

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