主轴的性能已经远远超出预期,有些参数还超出了国际上公开的最高标准。
等主轴运送过来以后,王浩看到了一些检测参数,也终于放下担忧,有了高强度、高精度的主轴支持,他们就可以把之前讨论的设计,真正应用起来。
一个月后。
反重力飞行器进行了大改造,内部好多的部件都连续进行了检测,飞行机运送到了实验地点,准备进行第一次高速试飞实验。
这次实验是非常重要的,科技部以及航空集团,都派出领导过来观看实验。
因为飞行器要进行高速飞行,还有一些转弯、控制之类的操作,离开距离也会超过一百公里。
为了保证安全性,就不能完全的电子操控了。
有一个年轻的飞行员被派了过来,还经过了为期一周的训练,其实飞行器并没有复杂的操作,大部分还是地面控制,飞行员上去只是应对突***况。
这次的试飞实验就只是让飞行器高速飞行,旋转一圈以后再返回降落。
另外,飞行器安装了一些必要的保证,比如座椅上有弹射功能,能让飞行员的危险的情况下,弹出控制舱并打开降落伞。
当然不管怎么保证,肯定还是存在一些危险性的。
很快。
在所有人的目光下,飞行器启动后缓缓的上升,一直到了百米高空,就开始慢慢的超前加速。
飞行器的加速是很快的,只是在地面看来并不快。
地面控制室也不断的做报告,「高度130米,速度110。」
「高度133米,速度243。」
「高度180米,速度319。」
「……」
最终飞行器提速到了650公里每小时,差不多达到了极限速度,主要还是因为电力推进器的性能太差。
当然,最高速度并不是测试的重点,想要提高速度和加速度,方法也是有很多的,最简单的就是增加电力推进器的性能或数量。
现在的实验测试就是让飞行器高速运行,再返回减速并安全的降落。
经过了一段时间的飞行以后,很快飞行器又回到了视野中,不少人
远远的看到飞行器都轻呼了一口气。
到此可以说实验测试成功了。
后续降落已经测试过很多次,基本上不会出现什么问题。
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