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本帖最后由 晨枫 于 2026-9-20 13:15 编辑
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洛克希德终于姗姗来迟地推出自己的CCA,命名Vectis,臭鼬工厂出手到底不一样,一出手就是精品。这是美国第一种无尾飞翼的战术飞机,不管是有人还是无人,如果F-47最终是鸭式无尾的话。
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洛克希德Vectis& i# T6 ^0 r5 `: o- W% A. t
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与安杜里尔、通用原子甚至波音的CCA相比,洛克希德的CCA明显更加高大上。引人注目的是,采用了下沉式进气口,这是波音MQ-25之后又一个采用下沉式进气口的无人机,但两者还是不一样。4 e5 {, r) ?: G! O% H. |
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+ g# @; I9 |* P5 ?* q: X" y4 x波音MQ-25“黄貂鱼”! X% C0 R7 A8 ?
* D0 S& z ~/ c6 u# w3 ]" M4 W相同的是,两者从正前方看,完全看不到进气口和发动机。这不仅改善了隐身,雷达波是不会拐弯的,气流能顺着下沉式进气口流入发动机,雷达波不可能顺着气流一起流入,而是“过门而不入”。就进气口设计而言,这是最隐身的,没有之一。DSI也好,加莱特也好,都做不到这个程度的隐身。
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6 M% s. v+ n9 x波音MQ-25是亚音速的,最大速度约M0.7,进气口设计相对挑战较小,没有边界层分离问题。Vectis要求达到M0.8-0.9,进气口设计就要讲究得多,需要考虑边界层分离了。这也可以从已有的官方想象图中看到,在进气口上唇两角各有泄流道。( u) G8 x, S7 k
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边界层也叫附面层,这是空气粘性导致的机体表面气流“堆积”和呆滞。这个现象在速度较高的时候更加严重,超音速导致的激波与边界层的交互作用更加复杂。分离出去是必要的。
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6 x0 E- K9 q+ o. c7 s下沉式进气口有两个问题: Z2 i; n9 l4 Z. Z2 P
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1、确保气流顺畅进入/ Q2 ~; X! V+ n+ i$ w. ]
2、确保边界层分离- r5 @0 V7 N" g( T8 s
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必须说,雷达波不会转弯,气流没有一点“威胁利诱”,也不会主动转弯。下沉式进气口实际上是一个下坡道,换句话说,对于本来平直的流道,是一个扩张。体积增加,压力降低,也就是说,下坡道在下方形成低压区,把本来“过门而不入”的气流向下吸引近来。
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" m1 v1 a6 J w, N但这还不够,还需要在水平方向也扩张,同样道理,对跌落进来的下沉气流形成侧向的低压区,形成从中向侧的涡卷,带走边界层。这也是NACA duct的思路,波音MQ-25用的也是类似的思路。; `$ l5 l1 \% H7 N
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$ d; h; i J" G) J5 cNACA duct可算是最常见的下沉式进气口,在汽车上常用+ p( w9 \5 E5 v
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1 U( z- Y# H( x6 I: UNACA duct的计算流体力学的流线示意图) q( ~5 S2 e5 z- q' A- ?$ Z r$ ^; \
( D) `5 K& O" y" {这对速度较低的情况使用,但速度进一步提高就不合适了。问题在于边界层分离。
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铲形机头的锐利边缘“切入”迎面气流,圆钝的“额头”起类似DSI鼓包的作用,用压力梯度将边界层向两侧推挤。但这样的附面层分离是不彻底的。而且Vectis那样简单斜切的带下坡V形槽对气流有减速作用,自身也产生边界层问题,因此需要将边界层从斜面引向进气口上唇的两侧“嘴角”,泄流道就是用于流散边界层呆滞气流的。, y& Q3 d: O7 L7 \4 h+ ]
; K" x# S$ A8 s: K上唇略显圆钝,也有推挤气流、形成局部高压的作用,好像一道坝,一方面帮助把来流“挤压”到下方的进气口内,另一方面把边界层向两侧“嘴角”推挤。上唇略微拱起,也对阴面气流起“兜住”作用,有利于在一定迎角下依然保持进气顺畅。/ l) R. C* C' F- Q7 q6 r) j
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. ]( b% s* `2 Z( e2 m. J现在还不能确认Vectis的下沉式进气口已经足够成熟,也不能排除现在公布的想象图是有意误导的,已经公布的“实机模型”也不是不能搞鬼。前一阶段的Vectis想象图就是相当常规的进气口,与B-2的相似,没什么离经叛道,但也仅此而已,没有反映80年代B-2设计时代以来的进气口设计技术的进步。
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当然可以等实机公开,也可以根据现有数据先进行计算流体力学仿真和风洞试验。如果能成熟化,这是很有潜力的方向。 |
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