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第1214章 现成的!(4k,还有5k)(5 / 6)

方向很多,比如结构计算,甚至在搞……搞什么就不说了,反正有同志已经开始用于结构设计了。”

    搞飞机的同志已经开始在用了,只是不好说出来而已。

    他说不说无所谓,洪工的脑袋里就犹如一道闪电划过。

    “高总工,那是不是意味着,这个能用于水下耐压构件的结构设计?”

    潜艇的耐压构件,如果形状比较规整,那在设计中相对还好计算一些,但是偏偏潜艇这东西要考虑和顾及的东西太多,形状往往就不那么规整,在此之前,只能把一些准确度不那么高的理论计算和实验相结合来进行设计。

    而现在有了这个办法,至少在理论计算方面,其成果的有效性能得到大大的提升,降低试验的成本和要求,甚至能解决一些以前的方法无法获得较优成果,只能靠大力出奇迹或者纯堆料解决的问题。

    “高总工,那我回去能不能把这个方法教给其他同志?”洪工问道。

    高振东一愣,笑了起来:“这就是个数学方法,你不用征求我的意见啊,本质上就和勾股定理什么的没什么区别。而且这种方法,国外也在研究,就是公开的。”

    好像不那么很公开,至少我们没看见,不过这个话洪工是不可能说出来的,也就是在心里想想。

    反正目的达到了才是最重要的。

    高振东继续给同志们讲解有限元分析在消声瓦设计上的应用。

    “……综上,我们可以得到一套模拟消声瓦吸声性能的有限元分析模型,通过计算,我们可以得到这么一张频率-吸声图,从这张图里可以得到如下结论:这种非谐振复合渐变结构,具有良好的吸声性能,而且在中、低频段的绝大部分范围内,其吸声性能变化不大,具有良好的宽带性能。”

    看着高振东拿出来的那张图,同志们兴奋不已,他们兴奋的不只是学到了一种新方法新理论,关键是高振东拿出来这张频率-吸声图,不只是频率和吸声系数这两个数据。

    这图上还有这个非谐振复合渐变结构的具体数据,喇叭口径多少,细管直径多少,喇叭段多长、细管段多长,都清清楚楚。

    这意味着他们就算是直接拿着这个现成结构去抄,也能抄出来一块不错的吸声瓦。

    理论什么的可以先放放,高总工可是直接把结果都给算出来了!这让有时间压力的同志们肩上的担子陡然就轻松了下来。

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