|
|
本帖最后由 晨枫 于 2021-9-28 17:48 编辑
/ G% i- a: H+ Z
, q5 k2 O8 a* i; I/ l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。
* B( Q; s$ V8 v
9 [: f: R5 I# u8 m
( P2 ]# d+ a& ?6 m$ O: w$ A, `, a% H: H4 {$ E9 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。- V7 O x" t' E
8 | h, g6 K0 @7 k3 p5 R! o
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。0 I. r9 y, l$ j+ e7 L% B
% m! v+ L+ Z, x& y* y
; x' L+ _8 i8 N1 Z- R: x: Y
; Z* J, u- k& g: A
BAe的MAGMA是有尾飞翼" P/ c" i G; p1 b* f& L8 ^
6 ?, b2 E: l; k
- o9 G+ l( t0 a9 ~- c p9 G) J0 s8 z) O; F% {* m0 p$ r
用于研究流体飞控技术 u9 t( N! b: l( V
. H3 U8 H9 @5 {3 O+ C, UBAe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。
K4 G/ P& X( `# z8 _* z' {
, V' O2 l' L* Q$ c( O
/ u6 W/ h) v& f0 D; A
3 H' Q, A8 Y2 ?4 A$ E; h
流体控制也可以用于发动机的推力转向$ q0 E, k! q' P3 E
- G- E5 K' F4 yBAe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。
5 i' n4 E% K0 Y; h) I1 b
9 W$ G6 z$ U8 G9 x0 D' Q/ e( U
7 Y' l0 |, p' u' G+ R) C1 m! \9 J. R$ q5 {* [
$ I5 s4 B2 ~+ n0 {5 V
2 y8 F# d5 z( u6 H$ B
! i5 n3 n' [* W. `4 y* e8 M
4 _( o0 n! ]5 N* j![]()
* D0 T6 O, }" i) @2 o8 s( I# m; W, N& N4 l1 g
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。2 y/ m6 E* y1 J& m0 O
6 ?$ J* A2 r$ B1 r. M6 s' c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。
# n+ e+ r* q9 R. n) u$ \
$ J) _& x5 e; P) c6 p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
|