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标题: 鹰击20改变了西太平洋海战 [打印本页]

作者: 晨枫    时间: 5 天前
标题: 鹰击20改变了西太平洋海战
本帖最后由 晨枫 于 2026-8-27 10:01 编辑 6 x# O/ A) p' t
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央视披露了052D发射鹰击20的场面。虽说鹰击20已经是”旧闻“了,但这依然代表当前世界最高水平,也是唯一可以证实已经上舰的高超音速导弹。在93阅兵中,还有鹰击17、鹰击19展示,但不是没有公开证实已经上舰了嘛。6 g$ B; q9 l: C0 H

* L& s; {6 X8 h1 o8 R% e鹰击20的射程未知,有说1000公里的,也有说1500公里的,更有说2000公里的。即使取中值,也是很了不起的射程,而且是高超音速的速度。换句话说,美国和欧洲最新的JSM反舰导弹飞完185公里全射程的时间,鹰击20已经飞出1000多公里了。这是完全不同的概念。
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/ h. O! h9 b' X3 O; K鹰击20是水漂弹还是滑翔弹现在还不能确认,但弹迹都在4-6万米高度。尽管不如鹰击-17那样的乘波体可以在气动滑翔中更大幅度地变化飞行轨迹,依然极大偏离纯弹道轨迹,极大增加以逆弹道为基础的反导拦截难度。也就是说,在现有技术条件下,基本上没有可能中段反导,只能在末段硬接。极大缩小的反导窗口意味着极大降低的反导拦截成功率。除非鹰击20自己命中率不行(估计没人敢打这个赌),目标舰靠拦靠躲都靠不住。
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鹰击20能从055发射,这是早就知道的。现在知道,062D也能发射,这就大大增加了发射平台的数量,也大大增加了中国海军对西太平洋的控制力度,只要前出到巴士海峡和宫古海峡,西太平洋尽在眼底;进一步前出到大隅海峡和宗谷海峡,连日本也隔离了。这使得美国航母很难介入台海甚至日本的战事。6 s: {- t) ^) s0 k" h! I# z

( B: p3 U$ T# w0 @- o- v8 ]4 h实际上,鹰击20还可能成为超远程空空导弹的基础。
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用弹道导弹作为下级,用空空导弹作为上级,形成超远程空空导弹,在概念上貌似简单、顺理成章,但恶魔就在细节之中。5 w3 \/ J$ ^* |7 T
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弹道导弹射程越大,弹道越高,再入角度越大,再入速度也越大,释放的空空导弹从俯冲中拉起的难度越大。但射程近了,再入角度是小了,拉起相对容易,也意义也不大了。. K2 U7 p! |! e: `4 i

( @7 p# D% Y# U' L$ ^6 l不管是滑翔弹还是水漂弹,上升段就较早关机,依靠重力改平后,再次点火、水平推进,然后以较浅或者水平的角度开始飞行,所以从中段开始就是较平的姿态,释放的空空导弹具有有利的初始姿态。M5-6的速度高于一般空空导弹,但也没什么了不起的,平常也要达到M4+;4万米高度也比平常空空导弹的发射高度更高,但在自主气动控制下俯冲滑翔还有利于保持能量,是好事。% Y) }3 f: a" ?2 ^1 ]4 }

- x/ z* b/ l3 y3 v* e) w其实在4万米高空以M5速度释放,目标距离在50-100公里以内的话,空空导弹连发动机都不需要,直接进入高能量滑翔飞行。要求更远射程的话,还是需要发动机的。9 e* f& t' j8 K# d1 U" i0 Y( o

" n) |% R; b: F. Q5 n换句话说,传说中的1000+公里中国高超音速滑翔-空空导弹或许并非虚言,基本技术实际上已经通过鹰击20就绪。邪门的地方在于,解决了水平释放的问题后,射程与再入姿态和速度不再相关,只要解决探测和中继制导问题,有多大射程的高超弹,就可以有多大射程的高超反舰弹、高超防空弹。东风27,说你呢。8000公里的射程也就40来分钟。呃,探测和中继制导问题解决了吗?你说呢?5 ?7 ^8 b$ l" C

4 f& {( S8 p6 o/ g3 b  B! L055和052D携带反舰和防空两种鹰击20后,不仅美国航母进不了西太平洋,加油机、预警机、运输机也进不了。没有这些作战支援飞机的保障,战斗机实际上也进不了。) X- ?( j: r& h2 r( d! C; A
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这样说来,东风21反而是第二道防线了。
作者: 隧道    时间: 5 天前
重力能改平?
作者: 晨枫    时间: 5 天前
隧道 发表于 2026-8-27 07:17: Y5 z$ _, G! r# w, [1 {3 F0 V! Q3 h
重力能改平?

4 c$ O) i4 a/ g' P3 f只要姿态和重心设计正确,当然能。
作者: 史节    时间: 5 天前
我感觉导弹能打多远虽然重要,但远距离的目标引导系统才是核心。鹰击系列最核心的不是打击距离,而是能够在一千公里对敌人舰艇发现和引导的系统。有这样的系统在,即便是亚音速导弹,也是有威胁的,超音速当然拒止能力更强,但完全可以迭代。5 T5 W, r8 W/ l6 P+ C
PL15的战绩除了射程,更重要是歼十的远距离发现和引导能力。说起来,我们的无人机和卫星系统才是利器。
作者: 赫然    时间: 5 天前
这不就是俺很多年前设想的弹道防空导弹么!!!
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8 ~# e5 k) S1 N) H' k3 u看来搞不好已经成功了。。。
作者: 晨枫    时间: 5 天前
史节 发表于 2026-8-27 07:58
: H# n; T" a2 _4 a1 y我感觉导弹能打多远虽然重要,但远距离的目标引导系统才是核心。鹰击系列最核心的不是打击距离,而是能够在 ...
7 a: _/ y' W- m- h7 w% A  y3 z- e5 l
这是不用说的。无人机在1000公里以外可能有点吃力,还是需要卫星。
作者: 晨枫    时间: 5 天前
赫然 发表于 2026-8-27 08:45
$ w  i8 q* a" X4 N& @' D- l这不就是俺很多年前设想的弹道防空导弹么!!!  Q7 }9 b3 v9 d, I/ m
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看来搞不好已经成功了。。。 ...
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我也设想过,但工程实现不容易,看来现在解决了。不管是水漂还是滑翔,鹰击20都是很好的起点。
作者: 征久仁    时间: 5 天前
鹰击是反舰导弹,等出来霹雳20的编号,那就算是彻底坐实了晨枫的设想了。
作者: 晨枫    时间: 5 天前
征久仁 发表于 2026-8-27 09:26
$ v2 M( S6 Z( o) N" D% ]# A7 o鹰击是反舰导弹,等出来霹雳20的编号,那就算是彻底坐实了晨枫的设想了。 ...

8 z1 G* h; d* `  g5 i. l( wPL-21的型号名好像已经有了?
作者: 征久仁    时间: 4 天前
晨枫 发表于 2026-8-27 23:55
+ X! b- ?9 e- M4 _- n' \# zPL-21的型号名好像已经有了?
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是的,但霹雳20还没有。
作者: togo    时间: 4 天前
这个高度俯冲的导弹外部是否要包防热瓦。当年的航天飞机进入大气层的时候都表面都是红彤彤的。
作者: 晨枫    时间: 4 天前
togo 发表于 2026-8-27 14:503 d9 O4 g% @' ?# j* W. ^
这个高度俯冲的导弹外部是否要包防热瓦。当年的航天飞机进入大气层的时候都表面都是红彤彤的。 ...
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4万米下来,马赫5开始,没有必要这样大费周章。航天飞机是十几万米,26马赫开始
作者: 隧道    时间: 3 天前
晨枫 发表于 2026-8-27 21:409 O* L1 J4 R  [) V8 J
只要姿态和重心设计正确,当然能。
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AI真方便,当然不光是重力,( E. J8 d6 H* _! d0 F( g# G
不能单靠重力改平。弹道导弹在主动段(动力加速阶段)的转弯和“改平”主要依靠发动机推力矢量控制(如伺服机构摆动喷管、燃气舵等)或气动舵面来强制改变飞行姿态。不过,这个过程中有一个著名的航空航天动力学概念叫做“重力转弯”(Gravity Turn)。它虽然不是单纯“靠重力改平”,但巧妙地利用了重力来节省燃料并优化轨迹。
( O' I* n/ ^. \8 r8 I" F; e  y1. 导弹是如何“改平”的?弹道导弹从地面垂直发射后,如果只靠重力,它只能永远垂直上升和下降(像被垂直抛出的石头)。要让它弯曲飞行并最终横向飞向目标,必须经历以下控制过程:
7 k& x0 s' t' q2 J+ M" Z. r" {初始强制转弯(程序转弯):垂直起飞几秒到十几秒后,导弹的控制系统会主动干预,通过发动机喷管摆动或燃气舵,强行将弹体倾斜一个很小的角度(俯仰角)。
$ Y8 v) b0 `* P$ N' u重力转弯(自由顺应):一旦导弹倾斜了这个初始角度,重力就会介入。由于推力沿着弹体轴线向上,而重力垂直向下,重力的分力会拉动导弹的速度矢量向下弯曲。此时,导弹控制系统会保持导弹的“攻角”(弹体轴线与空气飞行方向的夹角)接近于零,让弹体自然顺应速度方向的改变。+ L& X* f* W0 k& f4 A& f
强制关机与压平:在主动段结束前,控制系统会精确计算并再次调整姿态,以特定的速度和水平倾角关机(即“直接入轨”或“压平弹道”),进入大气层外的惯性飞行阶段。6 ~; T  a$ w- V9 w9 v) N
心区别:改平的轨迹弯曲确实有重力的功劳(即重力转弯),但改平的姿态控制、初始点火倾斜、最终关机角的锁定,必须由导弹自身的导航与控制系统强行完成。4 \- d* g8 A& R' }+ g
2. 特殊情况:高超音速滑翔弹头的“大气层内改平”如果提到的是近年流行的钱学森弹道或高超音速滑翔武器(如东风-17、俄罗斯“先锋”),它们的“改平”机制更加复杂:
# G( z# K/ y1 k$ v0 Y: V靠重力下沉,靠气动力拉起:这类导弹被助推火箭送入高空或大气层外缘后关闭发动机。它们首先靠重力下沉俯冲,在进入较稠密的大气层时,利用自身高升阻比的乘波体外形产生巨大的气动升力,从而强行“拉起”改平,转化为水平的打水漂式滑翔。这一步不是靠重力改平,恰恰相反,是靠气动升力来对抗重力从而实现平飞。
& v4 R, t- `$ d5 s7 o; ^总结重力在导弹飞行中扮演的是一个“天然的弹道弯曲催化剂”,但要实现精准的“改平”去打击几千公里外的目标,导弹的制导系统和推力控制才是决定性的力量。如果没有主动控制,导弹要么直上直下,要么会因为复杂的力学环境在空中失稳解体。

作者: 故乡在喀什    时间: 3 天前
灭顶之灾,从天而降。




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