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;
而在高空侦察任务中,精确的高度信息则能保证飞艇获取更全面的情报。
除了这些基本的控制元件,飞行控制系统还配备了一系列的辅助设备和自动控制功能,保障着飞艇在飞行过程中的稳定性和安全性。
为了提高飞行的稳定性,在没有先进电子设备的情况下,他们设计了自动平衡系统。
这个自动平衡系统是由一些配重块、绳索和滑轮组成的机械结构,看似简单却蕴含着巧妙的设计。
当飞艇出现轻微的姿态偏差时,比如在遇到气流扰动时,通过这些简单的机械装置自动调整升降舵和方向舵的角度,使飞艇能够自动恢复到稳定的飞行状态。