|
|
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。
* E/ u8 n, e) i: [
) Q. G+ @% t% H' h% m! f- w据报道,近来无侦-7飞到日本海去了。
) r6 d5 @+ \" p2 E. f' U8 q
- L) l/ P; t' s G9 D- V$ c
$ m: V0 {4 p9 m( p0 @4 i日本空自F-15在日本海拍到的无侦-7
$ n8 S! I+ y/ H! p+ z8 [0 Q$ X- |8 z& j2 x
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。
, l6 e7 J5 O3 g6 o& }" l: ?+ M
2 T1 B8 h& i& ?5 c5 r# H4 {8 d) Z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。
' y, ^) V, n @& c
8 R9 z) j, I$ ~0 o% D6 h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。
# d. w$ L, X4 |( i7 u
9 b7 E7 B$ y* Z4 q
# l" ~% x- @2 j7 J7 P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”8 V1 O6 _6 o& ]( b; p
: s+ m6 E6 P4 o
; G+ h, v2 |' H. L% Q8 D* H) v
“全球鹰”当然是美国的RQ-4
& O7 i9 b8 F3 O- w7 v" ]8 T2 U! o2 H* o9 p: M) f. U# u
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。
1 {" c. ~& p9 b2 g' F' J5 A6 o- {2 o0 U' z [8 [, b8 T& \
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。, G( ?# M8 V9 `: a S8 H
* m% u' ^5 I2 n6 l: b5 u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 g! ]" N7 e c8 n" K$ U5 v q' e& a5 H( Z! _
超高空有大用。& p4 ~& j, G$ ~
" z0 a- O5 U) \4 q" m+ O3 n- g- S
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。5 l7 d# k, X$ c8 d
3 A7 S E) [5 m% a k
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。
# k1 L2 e* [, y5 e% D5 u; u& X7 Y2 ]8 K5 t
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。* |) o* z0 D* F7 B: J
8 M+ z3 W) h& t; C0 k6 S但无侦-7要好用,还需要大大增加留空时间。
9 ?! Y/ J: a: U+ y' r8 a+ T% g3 ?0 z; j
$ E0 E( `/ |4 [3 d' f& 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。" g) O5 e- C; A4 a$ z) l# d4 @
+ y/ p0 T& Y8 n5 a4 @
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。
% o! f# j9 A1 ^: v9 h) S
9 a& p! _0 U: O% \1 N# a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。
+ ]8 ~% s6 S5 n" e
+ w- p& a4 V7 v" X: n$ ?. h5 T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。; l& n+ Y; {, A/ B
( t6 e* ^5 F# I9 j( }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。
( a4 b' u) Y( q4 w! U- \" _+ ?3 B( P9 ~4 Z8 _* Z6 V
6 \# S% u" K; G9 W1 o5 C
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
; V9 {* `# H) q5 d3 N( \" q) T/ `: \7 B6 x# a
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。$ N! E( H' F! V7 t9 h9 f1 q* A" Q: i
8 {$ l- n \7 @' j
7 U; d: I7 r* }% Q5 @6 z: \" {# j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7 u" v' V' k6 \) r2 D( P
2 A& n/ }) k8 V6 ?
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。
/ @; n) C& u- [# }3 H( Z. l; b) L. v2 S/ r4 o. P/ Q
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。
! [9 z: H n1 c6 F% \& O" y( _* e: H1 v7 [ N$ |
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。
9 v3 D' z: p s/ w+ h/ S9 k9 R3 D+ g: s6 B( A$ F
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。
, V0 u: H( {5 x8 q' @ M8 T1 @( f
" L9 h! s, P5 A8 p6 h! I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。( e# |5 q& t0 N9 \! y+ _
" ~9 ] `. _. F/ b& O
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。( v( {0 V0 p4 J+ M& n+ S
6 w7 c7 @% D9 L4 \
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。$ M3 A0 |% [) S) y4 k/ K, X2 P" ]
. d. w* B# {3 b; j
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。' f/ D: E% A6 k7 r3 k
# k% i* x) I1 A y. Z1 X: C
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。
. E" n l7 P |2 ^6 n" g) j, c& ^4 i( U4 g& Y H
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。3 I/ f, U7 ~9 m' `. o
) N& p" j. c8 _/ z9 K
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。; d+ l2 e. C1 I3 r+ Q. Y
4 h+ |( p) k- K. Y4 \8 H- A1 S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。: n7 N# a/ Y: h- y; w0 Y
0 ]2 M1 C9 q; U) \* D% ` j6 e) \
6 O, |( T( F5 Y; \; l
DARPA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. [" N0 n: ~9 A/ n% V6 Q% Y/ H6 a7 [/ W! T
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。' G! d0 J8 ?4 l( J: K- f( f
: h7 v2 x. t) a3 f% |: i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。1 Q' @& V: _# p+ }
- X" ^! R% }( I( j3 d
# J7 r' t" n! w: oU-2的升限达到21000米
$ Y# s$ a- D t. {
4 e5 |" Q& q$ j5 w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。! s% E7 W; ~) O2 f5 l2 r
1 {2 _2 d. v; G' ~# n' r; C8 j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。8 _) T# ]+ N+ f( D
+ l2 ?( c F0 U" N2 E, H9 ~# C
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。: S# s# I( D6 R5 ]$ [9 C
9 N& `; m* m2 [
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。
6 C( h0 C- `' w" I! F
4 r! G2 G d4 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。2 \) S: B# D: j8 a( y. I x3 o1 Y
+ D; Q$ k# ~# o9 S% t% D- Y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。( t, R+ j- r* }1 ^* Y5 B
7 [0 T) S+ T- U$ h" d- J) E! X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。# @" V6 q9 i0 Y6 z5 }. @
' m2 Y* a- Y5 ^) D/ G7 o/ o
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。: D8 m$ Q' h o* ^+ ?
+ d& ?/ X& n: L4 E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。
/ r( d1 O% g( r8 O" U& v4 q9 N+ A' y- P7 Z" ?' x' U( X
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。
3 a3 t; C( F V. N* m5 M( n( t4 j0 F( j
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。
8 m5 q, c- L, D5 l. C. t
# D) R9 q' b9 c5 K# W |
评分
-
查看全部评分
|