371.第371章 小试牛刀

第371章 小试牛刀

有些出乎常浩南预料的是,除了完全是赶巧了的贵航之外,还有人的动作也同样飞快。

在那次三部门联合会议结束仅仅三天之后,他在京航的办公室就收到了一封措辞十分有礼的申请函。

通过军用专线送过来的。

函件来自金陵理工大学以及才刚刚成立没几个月的总装备部。

最终签字的寄信人叫芮晓亭。

其实他也算是歪打正着。

因为内容是邀请常浩南对一个“多体系统发射动力学问题”提供理论和数值计算咨询。

还是给咨询费的那种。

并没有直接提到常浩南正在编写过程中的新软件。

不过从对方在纸面上反馈的内容来看,应该是涉及到某种受控系统离散时间的传递矩阵法与有限元法的联合应用。

传递矩阵法虽然并没有被直接列入到数据库中,但是常浩南在设计软件的时候就考虑过,一些冷门方向可能会有一些并不通用的计算方法,因此特地留出了几个自定义接口。

只要用户具备相应的算法设计和程序编写能力,就可以往软件里面添加自己设计的仿真模拟方法。

并且可以与软件中已有的变量离散或变量分离方法联合使用。

因此这正好是他目前研究方向可以解决的内容。

甚至比贵航那边的高级教练机更合适。

毕竟后者对于常浩南来说其实已经没有什么挑战性,哪怕没有手头这个新软件,也完全可以靠老办法加上经验解决。

至于对方这个问题背后涉及到的具体项目……

尽管多体系统发射动力学是个颇为语焉不详的说法,但考虑到金陵理工大学的性质,以及另外一个总装备部的抬头,其实结果也不难猜。

大体上离不开火箭或者导弹这两种东西。

所以在经过片刻的思索之后,他还是决定让对方先过来,也好当面了解一下情况。

主要也是他自己手头的工作在徐洋等几个计算所主力的帮助下进度飞快,已经到了必须得停下来等一等其它人的程度。

……

作为搞军工的同行,对方同样表现出了相当程度的雷厉风行。

回函发出之后两天功夫,那名芮晓亭教授就带着一名看上去应该是学生模样的人来到了京航大学的超算中心。

见面之后,这一次,反而是常浩南稍稍感到有些惊诧。

从最开始的那份申请函的内容看,寄信人应该是一整个装备类型,而非某个具体型号的总负责人。

一般来说,能坐稳这个位置的,基本都得是资历和水平都足够的大佬。

但眼前这位看上去颇为年轻,最多也就是三十多不到四十岁的样子。

排除掉常浩南自己这个开挂的异类,绝对算得上是青年才俊了。

而芮晓亭实际上在写出那封申请函之前就已经做过功课,现在看见真人虽然还是受到了一些心灵冲击,但毕竟有了心理准备。

“常主任您好,非常感谢您能接受我们的申请。”

“我看到芮教授您那封信之后,也很期待能早点见上一面,只是没想到您的动作能这么快。”

二人紧紧握手,简单说了几句刚见面的客套话,然后分别落座在了超算中心会客室的两张沙发上。

“唉,也没办法,时间紧任务重,甲方那边催得急,否则我也不会赶在个周六下午过来打扰您休息。”

芮晓亭说着,从身后的包里面取出一台笔记本电脑放在桌上,开机之后把屏幕朝向了常浩南:

“我先长话短说,介绍一下我们这个课题的具体内容,有一些东西不太方便写在书面上。”

“我猜,或许是一种多管火箭炮?”

常浩南看着正在读条的Windows系统,说出了自己之前的猜测。

这个年代的电脑都比较人性化,会给用户留出充足的交流时间。

这让芮晓亭第一次表露出了些许惊讶:

“没错,看来常主任对于多体动力学领域也有涉猎?”

“算是吧,从数值计算的角度来看,和我之前研究的问题有一些相通性,当然真要说起来,肯定是不如你们这些领域内专家的。”

确认了自己猜测的常浩南今天也没有喧宾夺主的准备,他只是想验证一下自己这个软件在面对真实问题时候所表现出的效率。

“您有了解就好,把我最需要费口舌的地方给省掉了。”

芮晓亭说到这里时轻叹了口气:

“很多人一听说是研究炮兵装备的,就觉得技术含量不高,搞得我们拿到的经费少不说,科研方面的优先级也排不到前头去。”

“说实话,这次发申请函之前,我都没指望能很快收到回应,结果第二天就接到总装备部的电话,让我们马上飞京城跟您见面。”

两辈子都是搞航空出身的常浩南倒是没怎么有过这样的经历,实在不太好感同身受,只好稍稍调转了一下话题的方向:

“火箭炮么,跟一般的炮兵装备还是不太一样的,技术难度大,尤其是远程火箭炮,设计难度恐怕不比一般的战术导弹低。”

或许远程火箭炮在观感和军事使用上跟战术弹道导弹有点相似,但是从工程角度而言,却是完全不同的两种装备,对于性能的优化取向也存在天壤之别。

听到常浩南竟然有这样的观点,芮晓亭整个人直接精神了不少,甚至有一种伯牙总算遇到子期的感觉:

“是啊是啊,远程火箭弹因为弹道高度大,甚至要进入一段平流层,加上弹体本身还要自旋来维持稳定,飞行动力学方程极其复杂不说,因为还要考虑到连续发射时发射管的瞬态情况,以及多发火箭之间产生的干扰,问题的复杂程度要比外行人想象的大很多。”

二人聊到这里时,电脑才总算完成开机。

“不知道常主任有没有听说过我们国家的‘卫士’系列火箭炮?”

“去年成功出口到土耳其的那种?”

这个时间线上的常浩南实际上是没接触过相关信息的,但他在重生之前看到过不少这方面的报道。

“对,也是我们证明了自己的产品有出口创汇潜力之后,获得的重视程度才高了一些,否则可能连给您发函申请的机会都没有。”

芮晓亭朝旁边跟着自己一起来的那名研究生打了个手势。

后者随即从身后的包里掏出一份纸质材料交给常浩南。

似乎是一份技术手册。

“来之前,小李本来还说可能需要详细介绍一下我们的产品性质,所以才带了这么一份东西,就给您留作纪念好了。”

还真是一份技术手册。

只可惜常浩南手头没有一个真家伙可供实操。

“我们现在研究的这个课题,就是在之前那个基础型号,也就是卫士1基础上进行全面升级,打造一款在性能上更加先进,甚至对于一些中小型国家而言可以作为弹道导弹替代产品的远程火箭炮!”

(本章完)

372.第372章 堪比战术导弹的远程火箭炮!

第372章 堪比战术导弹的远程火箭炮!

“所以你们现在进行到哪一步了?”

常浩南已经有点记不清楚卫士系列火箭炮具体是兵器工业还是航天工业搞出来的产品了,但总之跟航空系统的关系不大。

所以他对于这个型号的后续发展所知有限,只知道似乎是发展出了一个相当庞大的型号家族。

芮晓亭没有马上回答,而是拿过鼠标,打开了桌面上的一个文件。

是常浩南十分熟悉的格式。

经典有限元分析软件ABAQUS的工程文件。

它也是常浩南在设计自己那个软件时所对标的对象之一。

又是大概两分钟左右的等待之后,一个已经完成了网格划分的三维结构模型图终于被加载了出来。

“现在这个就是当初给卫士1火箭炮做有限元分析时候建立的模型,包括发射管组、火箭弹、回转盘、车体还有整炮的。”

芮晓亭一边翻页一边向常浩南介绍道:

“在这个型号上面,受限于当时仿真水平和计算机算力的限制,最终也只是解决了最基本的发射动力学和飞行动力学问题。”

“最后卫士1实现了把射程扩展到180km的目标,也获得了一些急需中远程威慑能力的客户青睐,但总体上说,这个型号距离一开始的预期还有很大的差距。”

“180km应该已经很远了吧,我记得好像有关于出口武器射程限制的国际公约?”

常浩南非常确定,至少在原来的时间线上,卫士系列并没有装备我军自用。

“是的,出口武器的射程不能超过300km。”

芮晓亭点了点头,接着转过身开始在随身的公文包里翻找起来:

“不过您说的倒也没错,对于绝大多数客户来说,卫士1的射程其实足够用了,所以这次我们重点准备改进的是其它部分,主要是精度还有齐射时候的效率。。”

“之前为了避免大型火箭弹发射时产生的振动和尾焰对后续射击产生影响,我们干脆参考一部分弹道导弹的设计方式,一刀切地限制了连续发射的时间间隔,不过从结果上看,还是有些低估了初始扰动对于远程弹药的影响,比如火箭炮因为有定向管的缘故,初始阶段会有一个闭锁力,作用在弹体的定向钮位置,是导弹系统里面没有的……”

“好吧,我来看看……”

常浩南从旁边拿过鼠标,从同一个文件夹里打开了模拟的日志文件。

如此复杂的多体动力学问题自然不可能在这样一台笔记本电脑上面计算出来,想必当时对方也借助了超算的帮助,而对于他这样的专业人士而言,即便对火炮工程学没有什么研究,但还是能从其中看出一些有价值的东西。

此时芮晓亭刚刚从包里面掏出一块在这个年代堪称黑科技的移动硬盘,准备给常浩南看另外的仿真模拟结果——

由于目前单块硬盘的储存容量还很小,因此工程文件和模拟结果甚至无法被储存在一起。

不过他回过头之后,却发现常浩南竟然直接打开了运行日志,正全神贯注地紧盯着屏幕。

“常主任,我这直接有结果的,看日志看不出……”

然而话音未落,常浩南那边就指着屏幕上的一块内容开了口:

“在这个精度设计里面,火箭炮的定向管,当然还有火箭弹,都应该处理成刚柔耦合多体系统吧,如果简单近似成纯刚体,模拟效果肯定要大打折扣的。”

随着武器射程和威力的不断提升,弹药发射时产生的动静也越来越大,像过去那样把武器系统的各个部件视作刚体,然后再通过增加重量或者提高强度的方式让产品更接近刚体的方法已经越来越不可行,因此从六七十年代开始,弹性支撑和柔性体动力学逐渐发展起来。

也就是不再追求武器系统在发射过程中保持绝对的稳定性(实际上也不可能做得到),而是通过高精度的振动仿真和预测,让武器每一次发射时都处在振动波形中尽可能相同的位置,从而使武器系统获得相对的一致性。

换句话说,利用这种思路设计出来的武器装备,虽然发射时看着好像晃晃悠悠的,但实际精度表现反而会更好,而且重量还轻得多。

其中的典型就是BM21火箭炮和PKM通用机枪。

当然,常浩南能对这个方面产生了解,也是因为这个思路后来扩展到了航空航天设计领域。

而卫士1在设计的时候,尽管考虑了发射车架从刚性支撑到弹性支撑的演进,但仍然把弹管耦合系统近似成了刚体。

合理了,但又没完全合理。

当然这也是没办法的事情,卫士1的设计工作始于90年代初,而且正如刚才芮晓亭所说,炮兵装备分不到太多资源,能搞成这样已经非常牛逼了。

“啊……啊?”

芮晓亭拿着硬盘的手直接僵持在了半空中。

结论本身倒是没什么令人惊奇的。

这方面的问题,哪怕旁边跟着过来的研究生也能讲出来个一二三。

实际上这也正是他拿出这块移动硬盘之后本来想要说明的内容。

但常浩南可是在几乎没看到任何数值计算过程的前提下,翻了几分钟日志就直接指出了问题所在!

这是啥人啊?

刚才说好的“不如我们这些领域内专家”呢?

哪不如了?

芮晓亭的反应反倒是把常浩南整的有点不自信了:

“呃……我说的不对么?”

“对,非常对。”

前者默默地把手里的移动硬盘重新塞回包里。

明明效率比来之前的预期提高了很多,但总有一种很复杂的心情是怎么回事?

“既然您已经看出来了,那我们就直接进入正题。”

“为了解决您刚刚说的这个问题,我专门开发了一种全新的数值计算方法,暂时称为多体系统离散时间传递矩阵法,简称MS-DT-TMM。”

“具体思路是对各个元件的动力学方程在时域上进行线性化处理,这样可以在分析时兼顾空间传递和时间迭代两方面,非常适合被扩展到刚柔耦合平面运动问题中。相比于只能处理简谐振动的经典传递矩阵法,MS……呃,我的新方法可以分析线性或非线性的时变或时不变系统。”

“但是仅用这一种方法的局限性还是很大,尤其是复杂边界和复杂形状弹性动力学分析仍然要依赖其它的数值分析方法,所以我这次来,就是想向您咨询一下,是否有可能,把多种不同的计算力学方法在同一个平台上进行联合应用?”

“当然有可能。”

听到这个问题,常浩南直接就笑了:

“不仅有可能,我甚至还有工具。”

“拿上资料,跟我来。”

(本章完)

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