|
|
本帖最后由 晨枫 于 2021-9-28 17:48 编辑
0 O5 ?, K( y. `) e8 ?: `
, C; U' U7 c; i$ }6 U在国庆阅兵上,攻击-11惊艳亮相。但电视里和后来的图片里,对后缘的气动控制面的情况看不真切。能看到几道浅沟形,但不能确认是否有气动控制面的折线。9 o% z$ I+ I' S
% E4 L$ d+ I# w$ ?( ?: L
2 b6 d1 [5 w! i9 s! h* [# S9 L! { R: p0 d
3 t0 {+ j$ a/ |$ r6 u; ?. j/ l+ `
坊间一直有流传,攻击-11没有活动的气动控制面,采用的是更先进的流体控制。活动翼面是莱特兄弟时代就发明的气动控制方法,当然不是莱特兄弟发明的,是寇蒂斯发明的。两边为此还打了好一段官司,双方的互相“维权”差点扼杀了一战前的美国航空工业。
2 h3 Q) O, _4 N5 M( ~
% H- V* M( ]0 d. ]/ |, {流体控制是用射流改变固定翼面上的流动走向的新方法,通过引射来实现气动控制。这确实是更先进的方法,还在研究之中,英国BAe已经推出MAGMA无人机,用于研究流体控制问题。/ r% m6 Q. r) s9 K8 W6 O
" Y! d! {' N# |5 A( ~7 f9 J6 x
, F; @% _/ h7 T/ l# ^4 I0 B' i. F# b2 |5 B" d9 _+ j
BAe的MAGMA是有尾飞翼
3 r. G" l/ u( k, ]8 }) v# \5 r
W3 d& z+ r: |
' ~4 g9 D& p! Q/ u6 x4 h4 P8 U3 S$ \; G& q: u) o
用于研究流体飞控技术
# k4 u' V) \3 R d' l! K9 h7 o5 ]1 C. c$ R) z
BAe的方法是在“海狸尾”的位置让发动机喷流流过一个向下的弧面,弧面上有一个射流喷嘴。在喷嘴不喷气的时候,喷流按照康达效应,吸附于弧面流动,形成向下的喷流转向,形成抬尾的力;在喷嘴少许喷气的时候,康达效应减弱,喷流转向角度降低,形成水平向后的推离,这是平飞状态;在喷嘴最大喷气的时候,康达效应消失,喷流转向向上,形成压尾的力。MAGMA还有吹气襟翼,用于增升。- b/ _0 e, v: l2 x+ o
" L/ b1 m5 }2 Y! N
5 ?. j7 n' R; D+ q7 r
7 q0 O$ Y5 s& u, Q# [ J* v7 [' J流体控制也可以用于发动机的推力转向
# q% N$ z" c) Y( s: b# L1 D* V+ F5 k
BAe的方法是发动机喷流的外流动转向,射流方法也可以用于发动机喷流的内流动转向控制。既可以沿切向注入高速流动,把喷流向壁面吸引(c);也可以用更加简单粗暴的沿轴向注入高压气流,把主喷流向既定的方向推转(d)。(a)为无偏转喷流,(b)为用导管偏转形成的推力转向,这是当前的主流方法,差别只是如何形成导管的偏转。! v" F- u8 ~3 _5 j( y- H
( W% n0 }% r, i) o5 `" P* k
5 w2 }8 [3 `/ `* N9 B% E' ?
8 t1 X! p/ n5 M
7 A. x7 |4 Q) _% a+ ^% J
7 u6 a( b" [) Y0 K" d
\$ A! k0 m) p2 M/ u
* O6 e+ K9 |* a; B0 G ) d U! v; \" @; W" K
& h L6 v: M% I5 Q
但攻击-11采用的还是常规的气动控制面,没有采用流体控制。中航大概听到了有关传说,特地在珠海辟谣,把模型上的气动控制面转一个角度,让人们看个真切。一般航展模型还不费这个事,翼面都是在中立位置的。
5 i/ s5 I% p5 T2 P
2 \% o$ O: p! K# P5 p% H) d攻击-11无疑是中国航空工业的巨大成就,但不必把没有的说成有的。这不是科学态度。攻击-11采用常规气动控制面,一点也不降低其价值。
% L& e2 p4 O, v: I" u4 J, [4 w6 X Y7 c- A, z
倒是起落架舱外有一对隐约的开缝线,这是否意味着机翼可折叠,是否意味着攻击-11是为上舰设计的,很引人遐想。舰载飞机常用的双前轮也是明明白白显示了的,陆地使用不必费这个事,攻击-11的起飞重量并没有那么大,单前轮还简单、轻巧一点。 |
评分
-
查看全部评分
|