核心运算芯片没问题,细分技术也没问题,这两样赵卫国手里早就捏得死死的了。
眼下唯一拖进度的,还真就只剩北斗那头的组网度。
当然,上面说的这些,全是制导方向的活儿。
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材料那边,是完全另一座山。
导弹的外壳结构,要强度、要轻、要扛高温、要防腐蚀,这几个条件单拎出来都不算难,但凑在一起就是地狱级难度。耐高温合金、复合材料、特种陶瓷……这些东西不断迭代,才能勉强跟上导弹在极端飞行环境里提出的变态要求。
洲际导弹飞出去,冲出大气层,再一头扎回来,那个阶段外壳接触的气流温度,夸张到什么程度?不是亲眼看到数据的人根本不敢信。
所以必须上特种耐高温材料,把壳体和里头的精密器件一层一层包好。碳基复合材料、碳化硅陶瓷、耐高温合金,全得上,谁也别想偷工减料。再往外,热防护层再隔一道,把高温拦在外面,不让它往里传,保证弹体内部那堆娇贵的电子设备不出毛病。
这些防护材料里头,碳复合材料、耐高温涂层、隔热保温层,应用得最广。
然后就是内部电气元器件的基底材料,半导体基材、陶瓷绝缘料、隔离材料、导电金属,林林总总一大堆,每一样都得经得住长时间高负荷运行。
赵卫国在这些材料里,选就是钛合金。
说起来这东西,早在六〇年那会儿他就搞出来了。
国内手里攥着全球顶尖规模的钛铁矿资源,前些年就开始大规模开采,同时海外进口的渠道也没断过。到这会儿,国内已经搭起了全世界最大的钛合金全产业链,连全球市场的定价权,都稳稳拿在手里。
钛合金在军工装备里的用量,早就排到了特种合金的头把交椅。
它最大的优点就俩字,轻,硬。又轻又硬,这放在导弹结构上简直是天作之合。弹体轻了,载荷就能往上提,飞行性能也能优化一大截,每一个指标都在往好的方向走。
再入大气层那段高温,钛合金扛得住,抗氧化能力也不虚,再热的环境下机械强度照样能保持,不会软,不会裂。抗腐蚀就更不用说了,潮湿、盐雾、各种化学介质,对它基本造不成什么威胁,导弹放仓库里存个几年,拿出来照样用。
除此之外,钛合金韧性也好,抗疲劳损耗的能力突出,射升空、中段巡航、再入段冲击震动一路扛下来,结构完整,不出问题。加工方面也省心,冲压、锻压、切削、焊接,怎么方便怎么来,复杂形状的零件都能高效产出,质量稳定可控。
哪怕是下一代洲际导弹搞预研,钛合金一样排在第一顺位。
当然,真要做全,钛合金也不是万能钥匙,碳纤维复合材料、陶瓷基复合材料,照样少不了它们的位置。但在赵卫国眼里,主心骨已经钉死了。
飞行制导方案,成熟。新型军工材料,全套在手。
至于洲际导弹上用的引信?那玩意儿的技术难度,反倒比前面这些要低一截。引信的作用说白了就是在弹头飞到目标头上那一下,精准引爆装药。触碰式的、近炸的、雷达感应的,各搞一套,按需搭配,道理都通。
真正复杂的东西,他都已经翻过去了。
剩下的,只是时间。
在眼下这个节骨眼上,甭管是苏联还是美国,那些洲际弹道导弹头上顶着的起爆装置,清一色全都是机械结构的引信。
这套玩意儿说白了,就是靠一堆齿轮、弹簧和计时器硬凑到一块儿。要么提前定好飞行时间,要么等弹头撞上什么东西,那边一哆嗦,这边就起爆。结构倒是简单,干活也够皮实,基本不会掉链子。可问题是——你要用它来搞高精度的定点清除?那可就有点难为它了。
接触式引信呢,得靠弹头实实在在怼上目标,撞了、碰了,那才响。好处很直观,打得准啊,而且不会半道上神经兮兮自个儿炸了。但坏处更要命——这玩意儿要是搁核弹头上,起爆高度根本控不住。你说核弹这东西,炸早了不行,炸晚了更不行,非得在那个最合适的空域里开花,才能把冲击波、热辐射、放射性沉降统统招呼到敌人脸上。机械引信办不到这一点,美苏两家心里跟明镜似的,所以早早地就砸钱砸人,奔着新一代引信去了。
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