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第244章 日军超音速战机 (2/5)

 经过重重跋涉,三架运输机终于安全返回东京。当金属箱被送抵日军航空技术研究所时,所长堀越二郎亲自到场监督开箱。看着那一张张标注着精密数据的图纸,这位设计了零式战机的航空奇才,激动得双手微微颤抖。

    “有了这些技术,日本的喷气式战机,将迎来新生!”堀越二郎的声音里,带着压抑不住的兴奋。

    日军航空技术研究所的灯火,从此彻夜通明。上百名日本顶尖的航空设计师、工程师齐聚一堂,开始对德军的Me-262G技术图纸进行解读。

    Me-262G是德军在初代Me-262的基础上升级而来的超音速战机,最大飞行速度可达1.3马赫,配备两门30毫米机炮,可挂载两枚500公斤炸弹,无论是速度还是火力,都远超当时的活塞式战机。但这款战机的技术门槛,对于工业基础薄弱的日本来说,无异于一道天堑。

    首先遇到的难题,是发动机材料。德军的Me-262G采用的是镍基高温合金制造的轴流式喷气发动机,这种合金能够承受发动机内部上千摄氏度的高温,而日本的冶金工业,根本无法量产这种合金。日军的工程师们翻遍了国内的材料库,最终无奈地发现,唯一能勉强替代的,竟然是潜艇用的高强度合金钢——这种钢材原本用于制造潜艇的耐压壳,强度足够,但耐高温性能远不如镍基合金,而且重量更大。

    “只能用这个了。”堀越二郎看着手里的钢材样品,眉头紧锁,“我们必须对发动机的结构进行修改,增大散热面积,否则发动机运转不了十分钟,就会烧毁。”

    其次是机床精度问题。德军的图纸要求零件加工精度误差不超过0.01毫米,而日本国内最先进的机床,精度也只能达到0.05毫米。这意味着,按照图纸直接生产出来的零件,根本无法组装成合格的发动机。

    “手工打磨!”航空技术研究所的副所长佐藤健一狠下心来,“召集国内所有顶尖的钳工,对每个零件进行手工打磨,务必达到精度要求!”

    于是,一场堪称“精卫填海”的打磨工作开始了。上百名钳工日夜不休,拿着锉刀、砂纸,一点点地打磨着金属零件。他们的手上磨出了厚厚的茧子,有的甚至磨破了皮,鲜血直流,但没有一个人退缩。一名老钳工看着手里打磨好的涡轮叶片,喃喃自语:“这叶片,比我闺女的嫁妆还金贵。”

    第三个难题,是气动布局的适配性。德军的Me-262采用的是后掠翼布局,这种布局有利于超音速飞行,但机翼面积较大,不适合舰载。而日军的最终目标,是研发出舰载型战机,装备大和级航母上。

    “必须对机翼进行改造!”山本五十六亲自来到研究所,指着图纸上的机翼说道,“我要的是能在航母上起降的战机,机翼必须能折叠,而且翼展要缩短!”

    堀越二郎和佐藤健一带着设计师们,对着图纸反复推演。他们将Me-262G的大后掠翼,修改为小后掠角中单翼布局,翼展从12.8米缩短到10.5米,并且在机翼根部设计了折叠机构,折叠后翼展仅为7.2米,完美适配航母的升降机。同时,他们还在机翼末端加装了翼尖小翼,用来抵消跨音速飞行时的机翼震颤问题。

    为了弥补发动机推力不足的缺陷,设计师们还对机身进行了优化。他们将机身设计得更加流线型,减少空气阻力;同时,减轻机身重量,取消了德军原版战机的部分装甲,只在驾驶舱前方加装了一块8毫米厚的防弹玻璃。

    “这样一来,战机的机动性会提升,但防护能力会下降。”佐藤健一忧心忡忡地说。

    “没办法,鱼和熊掌不可兼得。”堀越二郎叹了口气,“在太平洋战场上,速度就是最好的防护。只要我们的战机速度够快,美军的战机就打不到我们。”

    此外,航电系统的本土化改造也充满了波折。德军原版的FUG 218雷达,在潮湿的热带海域容易失灵。日军的工程师们结合零式战机的航电技术,对雷达进行了重新

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