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第394章 樱花的决死与同温层绞杀(3/7)

在进行大角度俯冲或者急转弯时,气动中心很容易发生后移,导致飞机陷入无法改出的螺旋失速。”大石指出了流体力学上的致命缺陷。

工程师低下了头。

“我们没有时间进行风洞测试了。

而且,由于缺乏高辛烷值的航空汽油,发动机使用的是掺加了松根油的劣质燃料。

在高空高负荷运转时,极易发生爆震敲缸。”

“为了解决这个问题,我们在座舱后方加装了一个水-甲醇喷射系统。

当您需要极限爬升时,按下注水按钮。

水和甲醇的混合液会被喷入汽缸,利用水的气化潜热强行降低汽缸温度,从而允许发动机在短时间内进行超负荷运转。”

“不过,这种超负荷运转只能维持三分钟。

三分钟后,汽缸的连杆和活塞就会因为金属疲劳而断裂。”

大石中佐听完这些物理参数,脸色没有任何变化。

这架飞机,从设计之初就不是为了进行优雅的空中狗斗而存在的。

它是一枚有人驾驶的防空火箭。

它的战术逻辑简单而冷酷:利用后推式布局带来的低风阻和机头的重量优势,加上水-甲醇喷射的短暂爆发力,以大仰角强行爬升至一万米的同温层。

然后利用高度势能,对着大西北的轰炸机群进行大角度的高速俯冲,在极近的距离上倾泻三十毫米机炮的火力。

如果机炮卡壳或者未能击落目标,则利用飞机自身数吨的重量,直接进行物理撞击。

“我明白了。

这是一张单程车票。”大石中佐整理了一下飞行服的衣领。

“只要能把那些在帝国头顶扔火把的怪物打下来,飞机的重心在哪里,已经不重要了。”

二月十五日。

山东半岛,大西北胶东重型航空基地。

高空气象气球传回的数据显示,东海至日本九州岛上空的平流层气流稳定。

今天,大西北不仅要对日本本土进行常规的工业削减轰炸,更要进行一项跨越航空时代物理壁垒的实战测试。

地下作战指挥室内。

情报局局长陈默将一份电磁频谱分析报告递给空军指挥官。

“我们的电子侦察船在东海海域,截获了日本本土防空雷达的微波频段。”陈默指着报告上的波峰图。

“日军通过对我国被击落的侦察机残骸的逆向工程,仿制出了短波雷达。

他们现在能够在两百公里的距离上,探测到我们重型轰炸机群的航迹。”

空军指挥官看着雷达波段数据,点了点头。

“只要有雷达引导,他们就一定能计算出拦截的提前量。

那些采用螺旋桨的旧式战斗机虽然爬升慢,但如果提前起飞在航线上埋伏,依然会对‘雷霆’轰炸机群造成威胁。”

指挥官转头看向站在一旁的特种飞行大队队长。

“让你们的‘天狼星’中队挂载实弹升空。

今天,是喷气式发动机第一次为战略轰炸机提供实战护航。

如果遇到日军的截击机,用速度给他们上一堂物理课。”

停机坪上。

二十架外形呈现锋利箭头状的“天狼星”喷气式战斗机,正静静地趴在混凝土跑道上。

它们没有螺旋桨,机头的进气道像一个深邃的黑洞。

机翼向后倾斜三十五度,铝锂合金的蒙皮在阳光下闪烁着冷硬的光泽。

机腹后方,安装着大西北航空动力的结晶——先锋二号轴流式涡轮喷气发动机。
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