1957年1月1日,美国空军和美国原子能委员会责成劳伦斯辐射实验室(劳伦斯·利弗莫尔国家实验室的前身)开始研究核冲压喷气发动机,旨在最终发展出一种射程无限的核动力巡航导弹,“冥王星”项目就此启动。
这种巡航导弹的正式名称是超音速低空导弹(SLAM),围绕着劳伦斯辐射实验室的核冲压喷气发动机设计。导弹名称中的“超音速低空”意味着这枚巨大的核动力野兽会在树梢超音速飞行,一路拖着巨大的音爆前进。
该弹之所以采用核冲压喷气发动机,是因为这种发动机结构非常简单,基本上没有活动部件,研制难度远低于核涡喷发动机。“冥王星”巡航导弹在三枚传统火箭助推器推进下升空,等速度达到超音速冲压发动机的工作条件下限后,导弹动力系统的整个进气道会打开,从进气口机进入的冲压空气在经过充分压缩后穿过未经屏蔽的核反应堆,受热膨胀后从尾喷管加速喷出,在产生大量推力的同时排放大量放射性物质。
想象一下一枚火车头大小的导弹在树梢高度以三倍音速飞行的情景。不仅如此,在核动力发动机的推进下,导弹几乎可以无限期地停留在空中。这意味在“冥王星”巡航导弹在飞越半个地球抵达苏联境内的目标后,可以从容逐一向沿途目标抛投下16枚以上的氢弹,然后再继续飞行,向地面喷洒恐怖辐射。
“冥王星”项目的设计师通过计算发现,导弹贴地超音速飞行时产生的强烈音爆达到大约150分贝,相比之下“土星”V登月火箭在全推力状态下发出的噪音才200分贝,这种音爆强度足以对地面上的人造成致命伤害。此外导弹在低空飞行时还会播撒来自未屏蔽反应堆的强烈伽马和中子辐射,因此有人建议在扔完核弹之后导弹不要着急自毁,而是在苏联国土上空来回飞行……
从工程角度来看,“冥王星”项目成功的关键是能否制造出有史以来最小最轻的核反应堆,这把当时的核技术推向了极限。与被混凝土包围的商业核反应堆不同,“冥王星”的反应堆必须小而紧凑和足够耐用,至少能在11000公里的预期航程中幸存下来,最理想情况是可以持续运转数月。由于反应堆工作温度达1370摄氏度,会熔化大多数喷气发动机和火箭发动机所用的金属材料,所以核冲压发动机必须使用陶瓷材料燃料棒。最后一家名为Coors Porcelain的小型陶瓷公司接到合同,为测试发动机制造了500000个铅笔大小的六角型陶瓷燃料棒。
1961年5月14日,世界上第一台核冲压喷气发动机“Tory-IIA”被安装在一辆轨道滑车上持续运转了几秒钟。三年后“Tory-IIC”以全功率运行了五分钟,2.8马赫的高压空气从反应堆内465000块六角形燃料棒之间的27000个孔洞流过,经过加热膨胀后产生了156千牛推力,标准着“冥王星”项目向实用化迈出重要一步。
Tory-IIA核冲压发动机核心机
Tory-IIA核冲压发动机全貌
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