飞行控制系统是飞艇飞行的关键所在,它就像飞艇的灵魂,掌控着飞艇在天空中的一举一动。
飞行控制系统工程师彼得?罗宾逊在艰苦的条件下挑起了设计和集成整个系统的重担。
驾驶员通过操纵杆、踏板和仪表盘来控制飞艇的升降、转向和速度,而这些看似简单的操作背后,是彼得及其团队无数个日夜的辛勤付出。
在飞行控制系统中,陀螺仪是核心的姿态感知元件,其重要性不言而喻。
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陀螺仪工程师大卫?泰勒在一个简陋得如同原始工坊的实验室里精心调校每一个陀螺仪。
实验室里没有先进的校准设备,只有一些基本的手工工具和简单的测量仪器。
他们只能用最原始的手工方法对材料进行加工,每一个步骤都需要极高的技巧和耐心。
他们在仓库里搭建了一个简易的铁匠炉,这个铁匠炉是用废旧的砖块和金属板拼凑而成的。
每当需要锻造金属时,他们就用风箱鼓风来提高温度。风箱“呼呼”地响着,像是在为这场与困难的战斗助威。
火花在铁匠炉中四溅,高温烤得他们大汗淋漓,汗水滴在炽热的金属上,瞬间化作一缕青烟。
但他们依然紧咬牙关,坚持着将一块块粗糙的金属材料加工成符合要求的零件。
每一次锻造都是一次挑战,他们需要精确地控制温度和力度,确保零件的精度和质量。
彼得在涂抹气密材料时,也遇到了不少令人头疼的问题。
由于没有合适的溶剂和稀释剂,气密材料的粘稠度就像一个难以驯服的野兽,很难控制。有时候,材料太稠,就像一团顽固的泥巴,无法均匀地涂抹在气囊表面,导致气囊表面出现凹凸不平的情况;
有时候,材料太稀,又会像水一样流淌和滴落,根本无法附着在气囊上。
彼得经过无数次的试验,尝试了各种不同的方法,他逐渐发现,通过改变涂抹的速度和力度,可以在一定程度上控制材料的厚度和均匀度。
同时,他还需要小心翼翼地注意环境温度和湿度对材料干燥速度的影响。
在仓库里,材料干燥得很慢,这就需要他更加耐心地等待,确保每一层材料都完全干燥后再涂抹下一层。
这个过程非常耗时,但彼得深知,这是保证气囊质量的关键环节,关系到飞艇在高空中的安全,所以他不能有丝毫的马虎,每一个涂抹的动作都充满了专注和谨慎。
大卫指挥的气囊制作过程同样充满了艰辛。除了裁剪和缝合材料,他们还需要对气囊进行严格的质量检查。
由于没有专业的检测设备,他们只能通过一些土办法。他们会将气囊充满空气,然后用手仔细地触摸气囊表面,感受是否有薄弱的地方。
同时,他们还会用耳朵贴近气囊表面,仔细聆听是否有漏气的细微声音。
这个过程需要极度的专注和耐心,因为有时候漏气的声音非常微弱,很容易被忽略。
如果发现有漏气的地方,就需要重新缝合或修补,这是一个非常繁琐的过程。
有时候,一个小小的漏气点可能需要花费很长时间才能找到,因为气囊的面积很大,而且可能的漏气位置众多。
但他们没有丝毫的抱怨和放弃的念头,通过不断地检查和修补,确保每个气囊都能达到尽可能高的质量标准,为飞艇的飞行安全打下坚实的基础。
。。。
通过反复的试验和对比,他们努力提高陀螺仪的精度。
这些陀螺仪就像飞艇的眼睛,能够精确地感知飞艇在飞行中的横滚、俯仰和偏航角度,为驾驶员提供准确的飞行姿态信息。
每一次微小的角度变化都能被陀螺仪敏锐地捕捉到,然后将这些信息传递给飞行控制系统,使驾驶员能够及时做出调整。
气压计则用于测量飞艇的高度,这对于飞行安全和作战行动至关重要。
高度测量工程师安德鲁?希尔利用一些简单的物理原理,自制了气压计。
他从废旧的仪器中挑选出可用的零件,经过精心组装和调试,制成了这个关键的测量设备。
在这个过程中,他不断改进其精度和可靠性,通过对不同高度下气压变化的大量实验和数据记录,对气压计进行校准。
通过气压计的数据,驾驶员可以清楚地了解飞艇的飞行高度,并根据作战需求进行灵活调整。
在执行低空突袭任务时,需要准确地控制飞艇的高度,避免被敌方的地面防空火力发现;