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Logros y honores de Yu Hongru

Los tubos de choque y los túneles de viento de choque son medios experimentales importantes para el estudio de la aerodinámica hipersónica. En China, bajo la dirección de dos científicos famosos, Guo Yonghuai y Lin Tongji, Yu Hongru desarrolló por primera vez el tubo de choque y el túnel de viento de choque. En 1958, él y sus camaradas desarrollaron el primer tubo de choque de China. En 1962, se desarrolló el túnel de viento pasante JF4. Luego, en 1964, se desarrolló el túnel de viento de choque por reflexión JF4A. Cuatro años más tarde, nació en China el túnel de viento de choque JF8 con parámetros de rendimiento que alcanzan los estándares internacionales. Este importante resultado de la investigación representa los esfuerzos de Yu Hongru y sus colegas durante muchos años. El túnel de viento de ondas de choque ha hecho grandes contribuciones al desarrollo de la industria aeroespacial de China y a la modernización de la tecnología de defensa nacional.

Los túneles de viento hipersónicos de alto rendimiento y gran escala son equipos experimentales indispensables para el desarrollo de naves espaciales. Sin embargo, el coste de construcción de dichos túneles de viento es muy elevado y la energía necesaria para su funcionamiento también es enorme. . Después de que Guo Yonghuai regresó a China, analizó las condiciones nacionales de China y creyó que deberíamos seguir nuestro propio camino y desarrollar un túnel de viento de ondas de choque con una inversión y un ahorro de energía relativamente bajos. Sin embargo, en comparación con los túneles de viento de alta velocidad convencionales, los datos obtenidos en túneles de viento de alta velocidad suelen tardar segundos o minutos, mientras que los túneles de viento de ondas de choque deben obtener un flujo de aire de prueba estable y recopilar y registrar datos en unas pocas milésimas de segundo. Es una tarea muy difícil. Yu Hongru aceptó firmemente esta ardua tarea y efectivamente la hizo realidad.

Como líder académico, Yu Hongru se adhiere a la democracia académica y aboga por la innovación. No sólo se dedicó a su trabajo, sino que también apoyó activamente a los jóvenes camaradas para que realizaran su trabajo de manera creativa. Insiste en buscar la verdad a partir de los hechos, no toma el asunto en sus propias manos y se opone firmemente a las firmas. Tiene un gran corazón y un gran conocimiento. Él cree que el núcleo del trabajo de investigación experimental es un programa bien estructurado, lo cual es particularmente importante en un país industrialmente subdesarrollado como el nuestro. A menudo es imposible imitar ciegamente los métodos de los países avanzados o lograr el doble de resultado con la mitad de esfuerzo. Los experimentadores deberían hacerlo ellos mismos. Yu Hongru es competente en el diseño de planos, instalación y depuración de equipos y medición de diversos datos. Aunque nunca había estudiado electricidad ni óptica, no sabía cómo aprenderlas. Creía firmemente que no había nada que no pudiera aprender. Para realizar mediciones ópticas, en 1962, basándose en la clarificación del principio, se desarrolló un práctico sistema flash schlieren que resolvió la urgente necesidad.

Durante la "Revolución Cultural", Yu Hongru también se vio afectado. Pero le fascinaban los trabajos de investigación de gran valor para el país. El trabajo intenso le ayudó a reducir la interferencia mental del entorno objetivo. En circunstancias muy difíciles, nunca detuvo sus actividades de investigación científica y durante este período se completaron muchos trabajos.

Después de aplastar a la "Banda de los Cuatro", Yu Hongru y sus colegas dieron paso a la primavera de la ciencia con mayor entusiasmo. Una vez más expresó su determinación de "dedicarlo todo al pueblo". Gracias a los esfuerzos conjuntos de él y sus colegas, se han logrado muchos logros importantes. En la Conferencia Nacional de Ciencias celebrada en 1978, la "Investigación Aplicada del Túnel de Viento de Choque" ganó el Premio de la Conferencia Nacional de Ciencias y el Premio al Logro Mayor de la Academia China de Ciencias.

En los últimos años, la base técnica más importante para el auge internacional de la investigación hipersónica es cómo aumentar la entalpía del flujo de aire experimental. El nuevo método de detonación inversa propuesto por Yu Hongru y el éxito del experimento principal han abierto una nueva forma de aumentar la entalpía del flujo de aire. El profesor H. Gronig, director del Laboratorio de Ondas de Choque de Aquisgrán en Alemania, dijo en una carta al director del Instituto de Mecánica de la Academia de Ciencias de China: "El importante progreso logrado por Yu muestra el potencial de esta tecnología de propulsión. es una tecnología innovadora que puede "Reemplazar el método de conducción del tubo de seguimiento que actualmente es de interés internacional". El profesor Takai del Centro de Investigación de Ondas de Choque de la Universidad de Tohoku escribió en el prefacio de las "Actas del Simposio sobre el fenómeno de las ondas de choque de Japón de 1989": " Este impulso de detonación tiene un gran impacto en los equipos de prueba hipersónicos. El desarrollo es de gran importancia".

Yu Hongru siempre se ha adherido a una idea académica importante: "No imites ciegamente a los extranjeros, explora tu propio país. propio camino." Para estudiar el impacto de las ondas expansivas en organismos, edificios y maquinaria, se necesita un simulador de ondas expansivas con excelentes prestaciones. En la década de 1960, Estados Unidos construyó un enorme tubo de choque cónico con una longitud de 750 m. El costo era elevado, pero el tiempo de presión positiva aún era limitado. El simulador de tubo de choque multipropulsor desarrollado en Europa tiene una estructura compleja y una forma de onda de explosión imperfecta. La idea de utilizar tubos de choque ordinarios para generar ondas explosivas propuesta por Yu Hongru se ha realizado en el dispositivo de prueba de lesiones por impacto biológico de la Tercera Universidad Médica Militar. La opinión del experto es: “El principio de funcionamiento es novedoso y la simulación de ondas de explosión es muy exitosa. Es muy difícil simular ondas de explosión en el laboratorio.

"Este tipo de tubo supone un cambio audaz e inteligente en la estructura del tubo de choque convencional. Puede hacer dos cosas en diferentes partes del tubo: en primer lugar, la onda de presión se atenúa desde el valor máximo; en segundo lugar, se atenuará hasta alcanzar valores negativos. La presión se produce durante mucho tiempo. Estas dos características de las ondas explosivas todavía son difíciles de lograr en el extranjero. "Los resultados de la investigación ganaron el segundo premio del Premio al Progreso Científico y Tecnológico de la Academia de Ciencias de China en 1989, el primer premio del Premio al Progreso Científico y Tecnológico del Departamento General de Logística del Ejército Popular de Liberación de China en 1990, y el primer premio del Premio Nacional al Progreso de la Ciencia y la Tecnología en 1992.

La calibración dinámica del sensor de presión se utiliza correctamente. La base del tubo de choque puede proporcionar ondas de salto armónicas estándar, por lo que es un dispositivo de calibración ideal. La amplitud del salto armónico de los tubos de choque de calibración existentes es de alrededor de 10 MPa, y algunos alcanzan los 60 MPa, pero se desconocen las características básicas. Según las características de flujo del tubo de choque y muchos años de experiencia experimental, propuso un plan para utilizar hidrógeno. Conduzca y aumente el número de Mach de choque, y cooperó con el Instituto Xi'an 204 para construir un tubo de choque calibrado de alto voltaje de hasta 105 MPa, que es la mitad de la presión de conducción, y la forma de onda de salto armónico es perfecta. El tubo de choque calibrado de mayor presión ganó el primer premio del Premio al Progreso de la Ciencia y la Tecnología del PLA en 1993 y el segundo premio del Premio Nacional al Progreso de la Ciencia y la Tecnología en 1996.

Si los gases residuales del gas de los pozos de petróleo y La producción química podría reducirse a bajas temperaturas, algunos de los componentes se licuarían y se recuperarían fácilmente. Sin embargo, las turbinas son caras, resistentes a la corrosión y tienen una vida útil corta. Yu Hongru ayudó a la Universidad Tecnológica de Dalian a analizar el flujo de los separadores térmicos. avanzando en la mejora de la eficiencia y la reducción del tamaño Actualmente, el laboratorio ha sido designado como un centro de promoción de nuevas tecnologías por la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología en el reciclaje de pozos petroleros. En los últimos años, Yu Hongru ha tomado la iniciativa en la introducción de la experiencia acumulada en. Desde la década de 1960, ha recibido una gran cantidad de estudiantes y profesionales para visitas y consultas, y ha capacitado a una gran cantidad de personal científico y técnico, lo que ha promovido efectivamente el desarrollo de la investigación sobre tubos de choque. En 1988, cooperó con el profesor H. Gronig, ex director del laboratorio de la Universidad RWTH de Aquisgrán en Alemania, y firmó un acuerdo de investigación cooperativa sobre "Dinámica de ondas de choque". "Detonation Driven" en 1993. La implementación del acuerdo promoverá los intercambios internacionales y el crecimiento del personal científico y tecnológico joven encabezado por Yu Hongru. Con los esfuerzos concertados del personal científico y técnico, se estableció el laboratorio del túnel de viento de ondas de choque para cumplir. Las necesidades del desarrollo de satélites artificiales y misiles estratégicos de mi país a principios de la década de 1970, y han hecho grandes contribuciones al desarrollo de la industria aeroespacial de mi país. Desde 1972, el laboratorio ha proporcionado una gran cantidad de datos de diseño. Yu Hongru y otros también proporcionaron bases y soluciones para el desarrollo de varias naves espaciales importantes. En 1986, la "Investigación sobre aerodinámica de vehículos de reentrada y aerodinámica de túneles de choque" ganó el tercer premio del Premio Nacional de Progreso en Ciencia y Tecnología. 1987

Desarrollo del vehículo de lanzamiento chino de alto empuje Long March 2. El éxito también se debió a la contribución de Yu Hongru y sus colegas, que bajo su liderazgo participaron en la investigación sobre la aerodinámica. Problemas de separación entre etapas del vehículo de lanzamiento de alto empuje con correa Gran Marcha 2 (CZ-2E) en el Centro de lanzamiento de satélites de Xichang. Un satélite de comunicaciones que se estaba probando para su lanzamiento falló. A principios de 1992, el Ministerio de Aeronáutica y Astronáutica exigió un análisis oportuno de la causa del fracaso para garantizar el éxito del lanzamiento de Ausat a principios de marzo. Si este problema se puede resolver en dos meses es de gran importancia, y el problema en sí también es bastante difícil. Las unidades nacionales pertinentes señalaron que se necesitaría al menos medio año para resolver tal problema y que los fondos necesarios también serían bastante grandes. En tiempos difíciles, los departamentos pertinentes del Ministerio Aeroespacial fundaron el Instituto de Mecánica. El Ministro del Espacio ya visitó dos veces el Instituto de Mecánica. Creía en Yu Hongru y esperaba que los camaradas del Instituto de Mecánica resolvieran este problema. Yu Hongru sintió una gran responsabilidad. Después de repetidas investigaciones, se le ocurrió una ingeniosa solución técnica. En menos de 40 días, después de trabajar día y noche, finalmente completó la tarea. Contribuyó al exitoso lanzamiento de Austar.

Además de los proyectos premiados mencionados anteriormente, Yu Hongru y otros también ganaron 1 primer premio y un segundo y tercer premio de la Academia China de Ciencias y otros ministerios y comisiones por su trabajo de investigación. Yu Hongru, que tiene más de sesenta años, no sólo ha logrado logros destacados en la investigación científica, sino que también ha formado a numerosas personas a lo largo de los años. Algunos de los jóvenes que formó se han convertido ahora en la columna vertebral del campo de la investigación aerodinámica.

No sólo es estricto con los jóvenes en los negocios, sino también en el pensamiento y en la vida. En los negocios, Yu Hongru es práctico, bien dirigido y estricto en su gestión.

Sus estudiantes de posgrado fueron criados por él de principio a fin. Es bueno guiando a los estudiantes para que se adapten por sí solos y, cuando es necesario, puede brindarles orientación sobre puntos clave, lo que a menudo puede producir resultados rápidamente. Un estudiante dijo: "Cuando nos encontramos con un problema difícil, siempre que el maestro Yu agregue el toque final, de repente nos iluminaremos". Yu Hongru siempre lee los trabajos escritos por los estudiantes, desde el concepto hasta el texto, palabra por palabra, y nunca le importa. Los trabajos de los estudiantes deben revisarse en tres y cinco borradores antes de finalizarlos. A menudo decía a los estudiantes: "La publicación de un artículo es responsable de los demás, pero también de uno mismo". Especialmente los artículos sobre trabajos experimentales requieren una recopilación cuidadosa de datos y una actitud científica y leal, mientras que los jóvenes suelen utilizar Qian Xuesen, enseñado por el académico. Actitud de Guo Yonghuai y otros científicos de la generación anterior.

También le preocupa mucho el crecimiento ideológico de los jóvenes. Bajo las condiciones de la reforma y apertura de China, ha habido una "fiebre por ir al extranjero" y una "fiebre por hacer negocios" entre los jóvenes académicos, y sus estudiantes se ven inevitablemente afectados. En este sentido, no evita ni se opone a que los estudiantes "se vayan al extranjero" o "hagan negocios", pero les recuerda a menudo: "Debemos establecer una visión correcta de la vida y no dejarnos engañar por intereses inmediatos y monetarios. Si La persona siempre guarda dinero. En primer lugar, entonces ha violado su propósito original de estudiar y buscar conocimientos. Es ciego que una persona vaya al extranjero por el simple hecho de ir al extranjero. Si ahora trabaja duro en casa, acumule algo de trabajo. experiencia, y luego estudiar en el extranjero después de sentar una buena base, puede obtener mayores logros académicos y mayores contribuciones a la nación y al país "No siempre compare sus ingresos con los de la empresa. Con el tiempo, los obtendrá. perdido." Las sinceras enseñanzas de Yu Hongru. Sus estudiantes se han beneficiado mucho. Pocos de los jóvenes académicos a los que enseñó se sentían incómodos trabajando en casa y en el laboratorio.

Del mismo modo, en la vida, también se preocupa mucho por los jóvenes y comprende las dificultades de la vida. Cada Año Nuevo y días festivos, a menudo piensa en otorgar algunos subsidios a los estudiantes. Una vez, durante el Año Nuevo chino, utilizó sus regalías para apoyar a los estudiantes. Al realizar intercambios académicos, los tutores también gastan dinero y nunca permiten que los estudiantes gasten dinero. En otra ocasión, acaba de llegar al instituto un estudiante de la Escuela de Graduados de la Universidad de Ciencia y Tecnología de China. Eran vacaciones de verano y quería volver a su ciudad natal, pero no tenía dinero. Después de que Yu Hongru se enteró, sacó 50 yuanes y se los dio al estudiante como camino a casa.

Debido a esto, en septiembre de 1990, Yu Hongru fue nombrado tutor graduado destacado de la Academia China de Ciencias.