的过程。
若是凭借NSC方程,再配合数百位材料学领域的顶尖工程师,加上充足的研发资金,大概能在三到五年内攻克这一难题。
但陈延森考虑到瑶光E2项目的推进进度,以及电动汽车行业的推广困境,最终还是决定亲自推动这个项目。
截至2016年11月,全球充电桩的数量已超过400万,电动汽车行业的真正爆发,只差第一代深蓝电池降价这最后一步。
可瑶光E1的售价高达69.9万,其他品牌的电动汽车即便拿到了每千瓦时240美币的深蓝电池,也不敢大幅降价。
一来是怕影响瑶光E1的销量,进而影响自身深蓝电池的采购份额。
二来是自家用户刚购车没多久,若是价格直降几十万,即便用户能够理解,也难免会心生不满、开口骂娘。
所有人都在等,要么等瑶光E1带头降价,要么等橙子汽车推出新车型。
栖云庄园,研发中心三楼。
陈延森坐在工位上,一心两用。
一边敲击键盘,修改瑶光E2的外观设计方案,一边查看屏幕上的相关数据。
整个控制室足足有六百多平米,占据了这一层30%的面积,除了地板,四面墙壁和天花板都贴满了柔性显示屏。
屏幕中央,悬浮著一个造型看似有些诡异的汽车3D模型。
它并不像传统追求低风阻的汽车那样圆润、臃肿,反而像是一个把棱角磨圆的黑色货柜,方方正正的,看起来十分笨重,车身表面是哑光深灰色。
如果传统空气动力学专家来看,这绝对是一个反面教材,其风阻系数起码在0.35以上0
但在陈延森的脑海里,NSC方程正在高速运转,构建出一个肉眼无法看见的「气流场」。
「空气不应该被撞开,而应该被引导。」
既然NSC方程已经解决了风阻的核心问题,自然就不需要再把车身设计成压抑的滑鼠状或水滴状。
保证乘客的头部空间和开阔视野,才是正确的设计方向。
眼前的这辆车,就像一个「火柴盒」。
陈延森将电极膜的数据模型输入电脑后,屏幕上的画面瞬间发生了变化。
无数代表空气粒子的白色线条,朝著车头飞速冲去。
按照常理,这些空气粒子撞击车头后,会四散飞溅,
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