# L5 y& |2 V7 Z0 y+ ^2 k& |( E, R- f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?
史节 发表于 2026-8-27 07:58
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 ...
赫然 发表于 2026-8-27 08:45
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
3 M* C3 [5 I7 S9 R
看来搞不好已经成功了。。。 ...
征久仁 发表于 2026-8-27 09:26
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。 ...
晨枫 发表于 2026-8-27 23:55
PL-21的型号名好像已经有了?
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。 ...
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。
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。
1. 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:
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)。
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:
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。
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。
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