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难题。
只是,江南造船厂设计方案采用了大量新技术,建造风险非常大。
因为c2的建造进展顺利,而且前四艘的建造工作都得到批准,所以牧浩洋在离开总参谋部之前,搁置了c3项目。按照他的规划,要等到第二批c2级开始建造之后,再开始c3级的设计招标工作。
问题是,腾耀辉并没打算让c3一直停留在纸面上。
在牧浩洋离开总参谋部之后不久,腾耀辉就启动了c3项目的招标工作,让大连造船厂与江南造船厂重新提交设计书。这次大连造船厂也采用了三体船型,并且率先提出采用功率更大的可控聚变动力系统。
正是如此,c3项目一直拖到二零三一年底才正式上马。
以当时的情况,关键就在动力系统上。
虽然江南造船厂提出了一套备用动力方案,即采用四座核反应堆,达到安装新式武器系统的基本要求,但是安装四座核反应堆的成本非常高,而且会占用更多的内部空间,对航母的舱室布局提出了更高的要求。从提高舰载航空兵综合作战效率来看,显然无法达到海军提出的要求。
只有采用新式动力系统,才能解决所有问题。
这样一来,可控聚变反应堆成了唯一选择。
当然,也可以研制功率更大的裂变反应堆,但是投入成本过高,而且会对后期改进造成不小的麻烦,还不如把资金用在新式动力系统上。
到了二零三二年,可控聚变反应堆的技术已经取得决定性突破。
虽然在所有人看来,可控聚变技术将首先应用在商业领域,而且投资开发相关技术的也是民间资本,但是作为**性的能源技术,可控聚变核反应堆军事应用开发的进度远远超过商用。
一切顺利的话,最迟在二零三五年,军用可控聚变反应堆就能问世。
也正是如此,腾耀辉才会正式起动c3项目,而且在招标书中明确要求,必须采用可控聚变反应堆。
动力系统有了保证之后,c3项目的其他战术指标也相应提高。
比如在排水量方面,海军把标准排水量放宽到了十万吨,如果其他战术指标能够相应提高,还可以再增加五千吨。随着排水量提高,舰载战斗机的数量也相应增加到了九十架,且必须全部安置在机库内,飞行甲板上保留三十个系留点,最大载机量最好能够达到一百三十五架。
仅拿舰载机数量来说,就远远超过了c2级航母。
战术标准提高,等于加大了设计与建造难度。
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