设为首页收藏本站

爱吱声

 找回密码
 注册
搜索
查看: 2242|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

[武器展望] 想象无侦-7 Mk2

[复制链接]

该用户从未签到

跳转到指定楼层
楼主
 楼主| 发表于 2024-6-30 07:16:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
无侦-7还是中国空军的新兵,但已经在台海、南海、西藏多有现身。据说在南海的时候,美国海军F-18E战斗机出动驱赶,但达不到无侦-7的巡航高度,只好翻肚皮、秀导弹,也算示威一把。无侦-7废话少说,只是埋头咔咔猛拍照。还真是埋头,因为F-18E和美国航母都在下方。
# P$ \! W* ^( ~4 v; I+ d
0 Z! i( L7 a% Q$ w据报道,近来无侦-7飞到日本海去了。* f' p6 O0 L( `; M1 Z: s

  K6 ^0 P- b- C/ d
# |$ c+ a) S! Z/ A0 |日本空自F-15在日本海拍到的无侦-7
+ G4 {8 J3 ]4 {+ [
' G2 ~5 f% U. v. l3 n6 ~其实在2023年,无侦-7已经飞到宫古水道。日本空自F-15的升限比美国F-18更高,但还是不够,最后只拍下一张仰视图,连平视无侦-7都做不到。在日本海出现的无侦-7的飞行路线是个迷。由于没有飞越对马海峡的报道,推断有可能是穿越俄罗斯领空飞入日本海的。如果属实,这意味着中俄军事合作进入了全新的层次,但这是另外一个话题了。9 y' z! L8 w# w' E5 T2 G' E
( r% F: ~' D; K( |/ ^0 [8 P# x
在2006年珠海航展上,无侦-7以模型形式出现,命名为“翔龙”,还是单垂尾设计。在2021年珠海航展上,实体飞机正式展示,定名无侦-7,改为V形双垂尾,发动机也由涡喷13改为涡扇13,可能是非加力型。8 x. x: _- T4 L, e1 S7 k9 C
4 v# B) _- A1 x1 p% d
据报道,无侦-7的长度14.33米,翼展24.86米,采用涡喷13的原型的巡航速度为750公里/小时,实用升限18000米,航程7000公里,留空时间10小时。改用涡扇13后,航程和留空时间可能显著提高。% l9 g+ z0 g0 n+ J0 f. v: q- n$ V
9 P' i9 Z+ p# l5 E1 u% z

8 o- R7 j% t& Q0 V& X( t3 I2 C无侦-7采用独特的搭接翼,但还是因为外观有几分相似,被戏称为“全村鹰”4 M' Y& Z. H. e7 H
, e! M2 `1 l/ D" O) w

7 j- o+ ]& j! `5 }“全球鹰”当然是美国的RQ-44 h% u; k2 d7 k& l/ j! @3 g  Z
7 R) Z% U9 Z1 E
无侦-7被戏称为“全村鹰”,这可看作低配的美国RQ-4“全球鹰”。这是世界上唯二的高空长航时(HALE)无人机。相比之下,“全球鹰”长度14.5米,翼展39.9米,巡航速度570公里/小时,航程22800公里,留空时间34小时以上,实用升限18000米。
5 e1 F* I4 s3 Z, C+ @9 ?, I+ |/ k3 E, M6 ?5 R9 M; K
无侦-7无疑是够用的,18000米的升限很有用。F-18翻肚皮,赌气比有用性更多。导弹可以上射,但还是有限制。在特别高的高空,导弹为中低空优化的气动控制显得不足。还记得气球事件吗?那时失控飘飞进入美国的中国气象气球在18000-19500米高度,美国F-22要拦截,可是费了不少功夫。
: P0 d2 m$ @: o$ T' M$ b- j* x9 I; g3 e# k
这当然是因为气球很难用雷达制导的空空导弹打有关,红外制导的空空导弹也必须靠近了才能锁定。无人机的雷达和红外特征比气球大得多,但采用足够的隐身手段的话,依然不容易打,何况无人机还可以配置自卫干扰和反制手段,并在航迹规划上主动躲开高威胁区域,增加生存力。9 l: C- I" I3 W2 ^6 T

4 e4 A) k) y8 O9 D' U* @超高空有大用。* Z& Q( W$ R, }' n, e" Y

+ F, S  w/ G, {作为侦察机,站得高,看得远。在18000米高空,地平线在480公里以远,监控面积达到73万平方公里;降低一半到9000米,地平线就只有340公里了,监控面积降低到36.6万平方公里。
8 ?' f" H' V2 k9 V' ~: s
0 X9 R9 V4 J6 v对于日本海来说,无侦-7只需要在日本海中线,就可以监控整个日本列岛。在南海,从西沙周围的巡逻位置,就可以监控从越南沿海到菲律宾沿海的整个南海北部。在中印边界中国一侧浅近后方,则可以监控新德里以北的全部印度北方。
) D$ I# E! ~1 T4 E; d9 c4 ]+ _
在大国对抗的场景里,高空长航时无人机的作用还超过侦察。由于巡航高度高、覆盖面积大,在通信卫星、导航卫星容量不够的时候,可以填补缺口。在卫星被打掉或者因为故障、损坏而暂时失能的时候,临时补缺更是意义重大。2022年河南水灾的时候,一架翼龙-2H无人机在空中担任5-6小时的手机通信临时基站,就是类似功能在战争时期的预演。' [" P1 F* j* a4 `  z/ b1 J
; @5 T6 j" m% l) V# k2 ?7 Y  G
但无侦-7要好用,还需要大大增加留空时间。' e: C5 |' R4 m) n- g

* K: }$ T; v: R% b" _% S0 HRQ-4的留空时间长的多,是因为采用超大翼展的细长机翼。机翼是产生升力的主要手段。翼面积越大,产生的升力越大,但这是有条件的。
, w: ^3 b% u5 i' `' ~- I- l" @' l1 s
机翼产生升力依赖气流的连续性。气流流过粗短(大展弦比)机翼时,气流流经上表面的路径较长,首先摩擦阻力大大增加,其次容易发生气流分离和各种复杂涡流,产生升力的效率大大降低。气流流过细长(小展弦比)机翼时,很快在后缘汇合,连续性得到很好的保留,上下翼面的速度差形成升力,摩擦阻力更是大大降低,产生升力的效率达到最高。
+ s5 L! |3 C# F" {! ~3 U( q- J8 G4 b( R: p; d  r& U+ d& l# ]
大翼展,细长机翼,这才是高升力的密码。滑翔机就是采用细长机翼的典型,可以在无动力的情况下滑翔很远的距离。
3 f: b- C* F! k* B/ G( j2 _  D1 A* u: u9 G! Z2 B% F* q
事实上,高升阻比还需要小后掠甚至平直翼,因为后掠角导致迎面气流沿着后掠的机翼前缘有所“溜肩”,降低产生升力的效率。后掠翼本来就是接近音速时推迟局部气流速度超过音速、导致激波阻力而采用的。对于以长航时为主的无人机,降低速度并不是多大的问题。因为后掠角而降低升阻比才是问题。4 _& k, O3 ?8 R4 S8 ~8 B' v

% M- }5 R  R$ Q7 q# a在极端情况下,采用超大翼展的平直翼无限接近于平直翼的飞翼,气动效率达到最高。但相对纵长也降低到极限,容易发生俯仰控制力矩不足的问题。洛克希德RQ-3“暗星”就是失败的先例。2 d8 j4 b- Q7 u* z1 Q

2 j1 {# @/ }, D& o8 b 0 F; Y  E( K+ A( ^
洛克希德RQ-3“暗星”具有夸张的大翼展和高展弦比,具有出色的留空时间,但因为俯仰控制力矩太短而不能解决稳定性问题,最终下马
* N1 K! j( o  C- }
2 W0 G" i1 |) S) ^, M; c; d' Z0 F但是即使用足够长度的机身和有效的尾翼解决俯仰力矩问题,大展弦比机翼也有制造难度增加的问题,更有机翼刚度较低而带来气动控制反转的问题。刚度较低的机翼不仅在气流作用下会上下挥舞,还可能在副翼偏转时沿展向轴线发生扭转。
) J; w0 Y$ h1 Q' u+ J, A8 K/ ]3 O3 f7 ~2 U: N9 o$ V

1 D  p% T  a3 j! d4 U7 ^1 U/ k机翼刚度不足时,副翼压低可能导致机翼“埋头”,降低迎角,反之亦然8 p0 c" }& `) P" e4 m# S
' Z. s/ G# j9 @7 J9 p, x
副翼在机翼外段后缘。在正常情况下,左右副翼一上一下偏转时,向下的一侧产生向上的压力,向上的一侧产生向下的压力,形成横滚力矩。但刚度不足的机翼会因为副翼形成的压力而发生弹性扭转:向下的副翼偏转造成机翼“向前拱起”,降低机翼迎角,实际上降低升力;向上的副翼偏转造成机翼“向后蹲下”,增加机翼迎角,实际上增加升力。也就是说,发生气动控制反转,横滚力矩反向,非常容易造成失事。& d+ r! Q9 G. \3 Y$ l

; M, p! u6 e: ~- R; {襟翼在机翼内段后缘,机翼结构离翼根较近,气动弹性扭转的问题较小,但还是可能发生。- p. I) f3 p5 |  z( U( h

, f7 o% q3 H# L/ \8 a: Z. t增加机翼刚度可以解决这个问题,但要大大增加重量。在飞控律中限制副翼动作是另一个办法,在气动扭转快要导致反转的时候“适可而止”,但要大大限制机动性。
/ V# i+ u! l4 a( ?/ B4 j& a$ V' g& g  a9 E$ j
但无侦-7那样的搭接翼(也称菱形翼)就极大缓解了机翼刚度问题。半翼展处的搭接使得内翼段几乎不可能发生气动弹性扭转,无侦-7的襟翼就在内翼段;外翼段靠近搭接点的部位也较少受到气动弹性扭转的影响,但依然远离机身中轴线,横滚力矩够大。
4 R$ z- d3 b/ A( `4 ?+ ~0 _3 F6 C2 b' T# Y' H9 d% d
这意味着无侦-7的飞控难度较小,或者说,不需要对机动性做不必要的限制。
; e3 u" j! z: U0 W4 M4 b! ^$ n
) X" ]; [! V! Z+ X/ q" |作为高空、长航时无人机,机动性本来就不是太大的问题,所以这个优点不能说有多突出。
8 ^; I7 _9 Z+ _: ~# m" t2 H2 E* s( q( k. A- {. ]
然而,搭接翼决定了后掠角较大,巡航速度太低反而不经济。但就HALE无人机而言,巡航速度较高相对于长航时来说,并不是多大的优点。如果能选择的话,长航时更重要。
* ]2 B5 i) e2 H: p) G2 r2 N2 F% |* u. o8 Y. ~
继续增加翼展也有问题,翼尖位置会非常靠后,升力中心位置要相对后移,全机的重心平衡有点困难。9 A5 l5 x- P) U& l6 `

1 A. D( v7 W" z* ]$ Q8 r; k/ J更大的问题是:速度大范围变化时,升力中心的前后移动太大,带来配平困难。早期人们对后掠翼缺乏理解时,有过在降落减速时,外翼段首先失速,升力中心大幅度前移,造成机头不可控上扬。F-100“超级佩刀”上这个问题最严重,人称“佩刀舞”,是很多失事的元凶。
% c$ U$ {* q7 }3 A) M4 ]
' l. Y! z/ }9 p/ l+ u( [, e! R0 R- N6 S降低后掠可以减小升力中心的移动问题,但需要前后翼都是小后掠,导致前后翼的翼根在机身中段紧挨着,在结构上接近简单机翼,降低搭接翼的优越性。在极端情况下,前后翼的翼根重合,这就回归到普通机翼了。
# E# S& M! w+ W% N5 I) Z- z- `7 o) y) v: Q- [
与同翼展平直翼相比,搭接翼本来就因为前后翼有高差而迎风阻力较大,升阻比要打折扣;同平面前后翼则有复杂的翼间干扰问题,同样升阻比要打折扣。. z9 F, Z- n& ^1 v
$ h, r5 M1 d7 \- U3 ^8 W
由于这些问题,搭接翼尽管概念上诱人,在实用上并没有得到广泛拥抱,无侦-7是少见的实际使用搭接翼的例子。$ P7 R2 V# }- t# [  L6 B

1 ~5 b0 h, V6 ?- L
2 |- N& o  s# |5 D& W  V: YDARPA的X-65是用于流体飞控研究的,用射流代替气动控制面,但其两段式后掠的搭接布局也很有意思
, I* H2 e3 b: J( u
! Z/ {; |# v0 l" {6 p, ^! g% Q然而,像美国X-65研究机那样,外翼段改用小后掠甚至平直翼,升力中心移动问题就小得多。小后掠翼甚至平直翼对加大翼展的限制也很小,非常有利于提高升阻比和长航时飞行。
" B! J% f2 ?: a; i8 P0 Z
+ i) m- F' J1 n6 O' A* F& J大翼展不仅有利于长航时,也有利于提高升限。洛克希德U-2就是先例,实用升限达到21000米,地平线更远,达到520公里,监控面积也增加到85.5万平方公里。: Z6 d- q" P! r- E

+ b, y1 g9 O, j0 j 9 v% [* \, L: ^( S
U-2的升限达到21000米- D; s$ Y' w' O8 g
: E. D5 v% h  L- I6 p
两段后掠的搭接翼用于改造无侦-7的话,翼展增加50%甚至更多都没压力,而且不会引起升力中心移动和飞控问题。6 x7 m: i. p/ A2 J% d+ d; S, G
4 U; D; L. u% b; b& w2 H8 y; a
增加翼展增加一点阻力和重量,但在大大增加升阻比的同时,保持抑制气动弹性扭转的优越性,结构刚度的先天优势也降低机翼设计和制造难度,还是得大于失的。如果像U-2一样把巡航高度提高到21000米以上,覆盖范围和有用性进一步增加。; h  c, \5 p* z& J
* {% i4 Q; p6 h* Y7 q
如果翼展大到影响机场运作,还可以考虑折叠翼,外翼段在起飞前和着陆后向内折起,减少地面运作中的占地。搭接点是天然的折叠点。
1 j$ |6 h' E& V, Z/ [6 Y
0 `  @* l( }' C2 ?涡扇13(尤其是非加力型)比涡喷13省油,但还是有推力过度的问题。涡扇13的军用推力达到56.75kN,接近涡喷13的加力推力(63.7kN)。相比之下,RQ-4的F137涡扇(来自罗尔斯-罗伊斯AE3007)只有34kN。
5 j, @% i9 B2 \5 ^  A) K4 d& @6 W- Q2 {, W9 W& F
无侦-7的空中和起飞重量缺乏数据,但从机长和翼展推断,应该低于RQ-4,RQ-4三倍之多的航程和留空时间一部分来自增加的载油量,一部分来自发动机低油耗。
7 Z- u% |1 U' V% M1 n  N
$ b3 `7 e8 I% J* {) O8 f中国航发正在自由王国的门槛,更先进但小推力的涡扇发动机只是研发重点问题。涡扇13还是基于苏联RD33的基本技术,而RD33在苏联时代都不是技术水平最高的,AL31的技术水平更高。涡扇19的技术水平还要高,据传为歼-35的动力,但中推的推力接近AL31,推力太大了。
% i/ b4 }2 N3 k% j5 H% }
4 S% I" B- q6 U" Z9 ~+ o中国需要小推力涡扇,这是无人机大发展的需要。高空长航时无人机的速度要求低,气动布局灵活,甚至可以考虑用涡轴发动机的原理,在低压涡轮后增加一级自由涡轮驱动的风扇。
0 {! k* w8 @2 V3 }8 Y
+ x6 l, B+ U: k! q自由涡轮说穿了就是风车。低压涡轮排气的能量不直接用于产生推力,而是主要用于吹动自由涡轮,自由涡轮带动风扇叶片,产生主要推力,进一步减速降温后的喷气产生其余推力。自由涡轮也可以两级反转,进一步提高推力效率和增加推力。( q1 B7 [" k' e/ i/ O; b
9 P: M" C* A4 c3 D0 U4 @! d
这其实就是桨扇的一种构型,推进效率接近涡桨,速度接近涡扇。噪声较大的问题则由于推力级较低和飞行高度很高而缓解,但比常规涡扇还要省油很多,机械复杂性方面则因为取消了涡桨所需的减速齿轮箱而大大简化。6 P3 }& f7 B" ~8 A/ s: Z

  G+ j& A4 |! ?! {- U用于无侦-7改装的话,尾置发动机对后机身的限制较小,也容易避开双垂尾。很高的升阻比意味着起飞、着陆姿态较平,较高的发动机位置也减少起飞、着陆中桨叶触地的问题。
1 @5 w2 L+ W$ _) U
6 j  d8 X. z8 N6 v但无侦-7的航程和留空时间达到“全球鹰”水平的话,有用性提高不言而喻。实用升限进一步提高到U-2水平的话,就更上一层楼了。
1 t$ W8 A' f8 u. R
5 F) V' D/ O/ q# ~

评分

参与人数 3爱元 +36 学识 +2 收起 理由
方恨少 + 12
老票 + 18 + 2
住在乡下 + 6 伙呆了

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

  • TA的每日心情
    开心
    2025-8-28 04:50
  • 签到天数: 302 天

    [LV.8]合体

    沙发
    发表于 2024-6-30 10:06:43 | 只看该作者
    没听说过兔子用无侦八的报道;大概是对方看不见跟不上,无法拍照片?
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-1-2 23:51
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]炼气

    板凳
    发表于 2024-6-30 10:49:47 | 只看该作者
    5 p6 Y9 r4 c5 u' Q0 y& M
    按照TG的臭习惯,公开参数一般都藏着掖着。公开说升限18000米,猜测实际升限高得多。当然,这是猜测。7 h9 i0 A  c7 k9 Z6 C

    * P* T- T7 ~# J$ f3 D看来美帝打无侦只能用U2带M16上去打+ G3 a% e8 \8 A0 f& Z# a: x+ |( X" j# ?

    3 F& s1 B/ G6 D3 w( w
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    手机版|小黑屋|Archiver|网站错误报告|爱吱声   

    GMT+8, 2025-12-22 08:30 , Processed in 0.034144 second(s), 23 queries , Gzip On.

    Powered by Discuz! X3.2

    © 2001-2013 Comsenz Inc.

    快速回复 返回顶部 返回列表