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第1509章 国产航母的动力(2/4)

都未必能了解到如此细节。“跟计算模型的对比结果呢?”常浩南的问题简短而有力。“在舰艇直航无横摇,以及左倾3°的情况下,模拟与实测都基本吻合,误差在4%以内,但右倾3°时……”面对这种场面,史文强反而变得冷静下来,操作电脑调出另一组图像,“实测涡量值比模型预测低了17%。我们反复检查了测量设备和方法,排除了技术误差的可能。”面对这个结果,一众人面面相觑。几分钟后,之前始终没出过声的舰载机训练基地作战中心的毕奉春才开口表态:“对于有经验的飞行员来说,17%的流场偏差还不至于引起降落失败,不过无疑会增加降落时的操作压力。”这个结果,大家其实都不意外。不然的话,之前那么多没做过舰面流场测量的航母就全都别用了。当然,偏差这东西,肯定还是越少越好。为了适应喷气式飞机在航母上的起降,美国人摔了有几百上千架舰载机。但并不意味着华夏也要完全重复这个过程。稍作停顿之后,毕奉春又继续道:“另外,如果未来想要在航母上部署无人机,那么这样的误差就恐怕是难以接受的了……”常浩南抬手往下压了压,示意众人稍安勿躁:“继续处理下一阶段数据,在不同风向角对应的数据中,应该也会出现类似的情况。”……又是几个小时过去。当夜,旅顺基地的计算中心灯火通明。二十台高性能服务器全速运转,冷却系统的嗡鸣声充斥着整个房间。常浩南站在主控台前,双眼紧盯着屏幕上不断更新的数据流。“常院士,第三组对比数据出来了。”郭春雨的声音从身后传来,“和您预测的一样,0°受风和左舷15°受风两种情况下,甲板表面流场分布与计算模型基本相符,但右舷15°受风时,又出现了17.3%的偏差。”常浩南点点头,继续沉默着看向面前的屏幕。一时间,偌大的计算中心陷入沉寂。没有人开口询问原因——对于一艘左右不对称的大型舰艇而言,出现这种情况的理由只可能有一个。舰岛干扰。哪怕是个外行都能猜到。关键在于,要如何解决这个问题。常浩南手指在键盘上飞舞,调出一组复杂的方程:“舰岛产生的低马赫数乱流场存在明显的尺度效应,传统的RANS模型无法准确捕捉这种大尺度低速分离流,而风洞也不可能用一个1:1的300米长航母模型来吹,所以模型计算结果会和实际数据产生一定的……无规

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