再看第四型,就是时珈一最期待的一组。
侧斜角度更大,叶片的形状更加弯曲。
空泡起始速度一千零五十转,激振力幅值比普通螺旋桨降低了将近一半。但推进效率下降了一点,大约少了百分之三。
这也是一个取舍,就像梅尔尼克说的,要学会取舍。
侧斜角度越大,空泡抑制效果越好,激振力越小,但叶片推进效率会略微下降,因为叶片在旋转过程中有一部分推力被侧斜抵消了。
而第五型的数据就验证了效率拐点的存在。
空泡起始速度到了一千一百转,激振力比第四型又低了一些,但推进效率比第四型低了将近百分之四。
时珈一把这两组数据放在一起。
对比很明显,第四型和第五型都是好桨,但第四型在效率和降噪之间找到了更好的平衡点。
如果让她选,她会选第四型。
她直接写下对比分析的结果。基拉的记录功不可没,那些数据被她整理得条理分明,每一个测量参数都标注了环境条件和设备状态,省了时珈一很多整理的时间。
最终,在论文上最后也只保留了两个版本。
四型桨,侧斜角度在三十度左右的那一组,综合性能是最好的。
空泡起始速度比普通螺旋桨提高了将近一倍,激振力降低了将近一半,推进效率只下降了三个百分点。
这意味着在潜艇现有的动力系统不做大改动的前提下,螺旋桨本身的噪音就可以被大幅压制。
时珈一把第四型的数据和普通螺旋桨做了一个对比表格。
空泡起始速度,从五百八十转提高到了一千零五十转。激振力峰值,从一百六十牛降到了八十五牛。
噪声频谱的峰值分散度,从集中在单个频率变成了分布在一个宽频带内。
这组数据摆在论文里,不需要太多解释,任何人看一眼就知道大侧斜桨确实有效。
她还特意画出了噪声频谱的差异。普通螺旋桨的噪声图上有一个非常突出的单峰。
大侧斜螺旋桨的噪声图完全不同,取而代之的是一片平坦的曲线,所有频率上的噪声水平都差不多。
没有特征频率可以被用来做识别的情况下,敌方很难捕捉。
基拉记录的空泡观测数据也帮了大忙。普通螺旋桨在高速旋转时,空泡在叶片上成片成片地
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