“星火基地”,理论计算中心。
这里没有试验熔炉的轰鸣,没有机床的切削声,只有服务器集群低沉均匀的嗡鸣,以及笔尖划过纸张和键盘被敲击的细碎声响。巴维尔·伊万诺维奇·索科洛夫院士的“战场”,就在那些写满复杂偏微分方程的黑板,和那些不断滚动着模拟数据的大屏幕上。
他带来的,不是一张现成的图纸,也不是一项具体的技术,而是一整套全新的、理解火箭发动机燃烧不稳定性的理论框架和计算模型。在苏联,这套理论因其高度抽象和计算量庞大,被誉为“理论家的游戏”,未能完全转化为工程实践。但在这里,在华夏提供的高速计算机和一群充满求知欲的年轻学者辅助下,它正焕发出惊人的生命力。
巴维尔院士站在一块巨大的黑板前,上面密密麻麻地写满了推导过程。他正用缓慢而清晰的俄语,向围绕在他身边的华夏理论团队讲解着。
“……传统的线性稳定性分析,就像在平静的湖面上观察微澜,它无法预测真正的风暴——也就是非线性燃烧振荡,那足以在毫秒内摧毁一台价值千万的发动机。”他的手指点着黑板上一组极其复杂的非线性项,“我们的模型,就是要找到这片‘非线性海洋’中,那些会引发致命共振的‘魔鬼频率’。”
团队负责人,一位姓周的年轻副教授,眉头紧锁地提问:“院士,您的方程组揭示了可能性,但要在工程上应用,我们需要将其简化,找到那个可以指导设计的‘判据’,否则计算量太大了,无法融入现有的设计流程。”
“简化?”巴维尔院士转过身,深邃的目光看向周副教授,“周,在真理面前,我们不能因为路途艰难就选择绕行。是的,计算量很大,但这不是退缩的理由。这正是你们需要攻克的下一个堡垒——发展更高效的算法,或者,等待更强大的计算机。”
他走到一台正在运行模拟的终端前,屏幕上代表燃烧室压力的曲线正在剧烈地、毫无规律地震荡,最终冲破阈值,模拟结果显示“发动机损毁”。
“看,”巴维尔院士指着那条疯狂的曲线,“这就是‘魔鬼’在跳舞。我们的目标,不是等它跳起来再去压制,而是在设计阶段,就通过理论计算和模拟,修改燃烧室的结构、喷注器的参数,从根本上避免唤醒这个‘魔鬼’。”
他环视着周围一张张年轻而专注的脸庞:“我知道,这很难。这需要最扎实的数学物理功底,需要耐心,需要坐得住冷板凳。工程上的突破是响亮的轰鸣,而理论的突破,往往是静默的。但正是这静默的突破,决定着未来那些轰鸣,能传得多远,飞得多高。”
他的话,像一颗种子,落在了肥沃的土壤里。这些华夏的年轻理论工作者们,没有被吓倒,反而被激起了无穷的斗志。他们开始分组,有人负责深入研究方程,寻求数学上的简化或近似;有人负责优化算法,试图榨干计算机的每一份潜力;还有人开始尝试将巴维尔院士的理论,与基地已有的发动机实验数据进行对比验证,寻找其中的关联。
工作繁重而枯燥,进展缓慢。但在巴维尔院士的悉心指导和人格魅力的感染下,没有人抱怨。他们都知道,自己正在参与的,是一项可能改变未来火箭发动机设计范式的伟大工作。
李振华在一次视察中,悄悄在计算中心门外站了许久,看着里面那些埋头苦干的身影,听着那密集的键盘声。他没有进去打扰,只是对陪同的陈向东轻声说:“给他们最好的支持,不要催。他们这里每安静地前进一步,我们未来的火箭,就能更安全、更强劲地前进一大步。”
这里没有鲜花和掌声,只有闪烁的屏幕和堆叠的草稿纸。但一场旨在征服发动机内部“非线性风暴”的、静默的战役,已经在这间宽敞的计算中心里,全面打响了。这场战役的胜利,将为“星火基地”未来所有的“轰鸣”,奠定最坚实的理论基础。
(第74章 完)
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