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液体火箭发动机
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液体火箭发动机

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请编写一个单文件HTML应用,利用Three.js通过CDN引入且无外部资产依赖,程序化生成包含燃烧室、拉瓦尔喷管(收缩段/喉部/扩张段)、涡轮泵组件(燃料泵、氧化剂泵、驱动涡轮及同轴传动结构)、同轴剪切式喷注器、再生冷却通道夹层、燃气发生器、推进剂供应管路、万向节摆动机构及点火器等全尺寸可拆解级精度的液体火箭发动机(燃气发生器循环)3D模型;实现基于流体力学简化模型与角动量守恒的涡轮泵转速-推进剂流量-燃烧室压力-喷管膨胀-推力输出全链路耦合物理仿真,严格遵循燃气发生器循环工作时序(启动序列:点火器预燃→燃气发生器点火→涡轮起转升速→主阀渐开→主燃烧室建立稳态→关机反序),并支持OrbitControls自由视角控制、推力节流阀滑块(0%–110%连续调节)、发动机壳体与喷管壁半透明剖视切换以透视再生冷却通道内冷却剂流向动画及喷管内燃气膨胀梯度可视化;集成实时数据UI面板显示燃烧室压力(MPa)、推力(kN)、涡轮转速(RPM)、推进剂混合比、喷管出口马赫数及比冲(Isp),采用PBR材质体系(高温合金金属度/粗糙度随温度渐变、喷管内壁烧蚀色温映射)配合多光源布局营造航天级工业质感,叠加GPU粒子系统模拟喷管尾焰并动态呈现马赫锥、激波钻石结构及不同节流工况下的羽流形态变化;通过Raycaster射线检测实现鼠标悬停零件高亮反馈,并弹出交互浮窗展示该零件中英文名称、材料工艺(如Inconel 718、铌合金C-103、碳-碳复合材料等)及关键功能参数(设计工作温度、承压等级、流量系数、热通量等),最终输出注释清晰、结构完整、可直接在浏览器中运行的单文件完整代码。