|
一、五星红旗高高飘扬
# E. b5 c3 q1 ~$ @( O$ Y: l, g: m. T
0 e0 o5 j" L: F7 m6 _
有两个字对中华民族航空工业的腾飞至关重要:川陕。6 o$ Q! H2 z; B3 n- z% j
$ n) ]9 s$ M& I5 p* u U* ?在不久前的川中蜀地,八一军徽曾在J-20威龙的垂尾上耀眼夺目:, [* t* N \. X: e) e7 k+ r* r
![]()
% g1 U! b! S4 x, ^4 v
- q6 L0 x4 \& s9 G. h. |4 [3 |+ F而现在,在大秦上郡之地的陕西西安阎良,五星红旗又随着运20的首飞而在空中飘扬。下图就是运20首飞的照片,垂尾上的五星红旗清晰可见:
5 z1 f2 k6 ^' K0 @: c . c2 x/ ?6 m8 o7 ^' q
7 u- F! s1 P: @6 W; ~* q" R3 Z4 i7 J0 T% Q运20是中国战略空运的基石,也是中国战略空运时代的开始。中国可以凭借运20将力量迅速投射到遥远的、甚至连地面车辆都难以到达的地方。所以这面国旗既代表了祖国对运20的希望,也代表了中国航空人报效祖国的雄心壮志。
; D, R+ W# P) k3 s; i
: y' l# t8 G- r8 \0 B. w下面,我从气动和结构上对运20的机体设计提一些个人看法。& h& T, i2 I; N1 M* i- p. }+ Y* Z; e
# s* c8 z+ ?% ?7 T* x4 r t
二、机翼与机身的结合" Q: x7 e8 @ |6 A6 O
; j& L0 ^ P- K, h
1、两种不同的翼身结合+ [; V( @3 s+ w% M; B. q2 }
; K. u- w0 c8 l
运20的机翼高高地安置在机身上部。机翼的中央翼基本上是从外面安装在桶形机身的上方,如下图所示:
; [ d- D* ?0 g& H6 l, E![]()
, M# f" u6 L( Y2 u9 E, l$ t
; f7 C# q6 O- z# |; g; z# }
5 Z1 B' C( d: I* ?& y从上图可以看出,运20机身背部有高高鼓起的整流罩。这个整流罩正好包住机翼的中央翼和中央翼与桶形机身的安装点。7 F/ z! R- n% F f; r6 y! I- |
与运20不同的是,美国C-17的机翼却是中央翼从桶形机身内部一穿而过,从而避免了运20那种高高的整流罩。下图是C-17正面照:
, _% T+ a: @: b5 E7 M% [![]()
; E* x5 L4 ~- k3 j2 j2 q4 {: m( N: _8 z& J$ x
G2 Q# {" Y6 `7 A) t
下图是C-17的中央翼从机身内部一穿而过的示意图:' e" _( C; x+ u) a
0 I5 s4 J, c" W
4 `1 ?- E: Q# U$ `1 s+ T& [% s
运20这种中央翼基本外置的设计,虽然设计难度小,但是相对巨大的中央翼整流罩产生的阻力比较大、整流罩本身因为尺寸大所以重量也比较大。; @0 t& y9 a$ {2 |! \8 ~" B- E
0 z6 H% J$ f, N! f1 g
C-17中央翼基本从机身内穿过的设计,机身结构设计的难度大一些,却换取了两个主要好处:
+ H, |8 v, E X C) D
3 I E) m' R" p* t% gA、 机翼和机身的整流要求小。不但阻力小,而且为整流付出的重量代价也小;
, X$ P6 ?6 m6 l6 g0 j6 F7 R2 ~- s$ x' t! [7 I
B、 上述小的整流阻力可以使机身的直径更大从而扩展货舱容积。因为机身加粗会增加阻力,而C-17凭借中央翼基本穿过机身所节省的阻力,正可以用来加粗机身直径使C-17拥有更大的货舱空间。这也是为什么从外观比例上看,C-17比运20要“肥”一些。( S, R6 D9 l) h* } @
i r8 \& r. G# p' u当然,中央翼基本从机身内穿过的设计导致C-17在货舱中部靠前的顶棚上有一个突出来的中央翼,如下图所示:/ Q {# j" l. F. T
6 @/ w) a' n" D. |9 c" U1 L
r+ W* T5 a0 A* n; P
1 V3 W0 v& u/ @' t但是正如前面2中所说,这个从天花板中突出的中央翼换取了更宽的货舱。所以是值得的。作为对比,下图是伊尔-76。伊尔-76与运20一样,是中央翼基本外置设计,所以其货舱顶棚因中央翼而突出的部分非常小,与C-17不可同日而语:
" M9 R& G* S. I5 J+ y) ] / o7 A1 B! l! @ H X" o9 Z
# A! ]7 {, e( \
2、 技术的复杂性使类似运20的翼身结合方式仍在广泛应用
# I. _) q2 U+ U+ V; R5 B t3 Y4 E; A4 X4 i
虽然C-17使用的中央翼基本穿过机身有阻力低、可以增大机身直径的优点,但运20的中央翼基本外安装也有设计简单、结构简单的优点。所以现代的很多运输机仍然使用类似运20的翼身结合方式。比如欧洲的A400M、乌克兰的An-70,均是如此。下图是空中客车的A400M正面图,可以看到类似运20的翼身结合方式:6 S& q7 B- k3 |
* ?. m2 A/ y( U) K. x
; X7 h7 z# ~- b# W
3 J& ^" y' l+ c8 c! n v: C! ^下图是A400M翼身结合处机身部分的开口和整流罩的基本结构。这个开口比C-17那种中央翼基本穿过机身的开口要小、要简单:
`8 @1 P% j9 ^: e![]()
d0 E( ^% F6 N/ I' d7 q* d2 z2 r- G2 ?$ R1 ~+ w* c+ P
所以,作为中国的第一种大型运输机,运20采用这种相对简单的翼身结合方式,是非常合理的。+ o5 A' D0 y0 a4 S
S7 s' y4 }* K$ d! W. Y' ^4 j5 _三、起落架. z* n9 t7 [% `2 a# g
4 A* `% ]( g( l+ c) I% \: E, Y运输机的起落架非常重要,因为这直接关系到运输机的场地适应能力,从而直接关系到战斗力。8 y1 U6 [( E& |6 S0 p. Z$ U
! X1 W# L, h& K为了在未经铺设的跑道和低等级跑道起降,运输机起落架的轮胎压力要低一些、轮胎要大一些、轮胎数量要多一些。# t; T4 A7 e" {% M5 O- m& u
: {" Z9 S6 ?! S P/ r1 ^
为了在诸如大雪覆盖的跑道上起降,运输机起落架轮胎的车辙印记最好不要重叠,以免后面的轮胎陷入前面轮胎碾压过的车辙中。
: |" d! c# c! V3 j, d) u
3 t% t( V6 [0 r9 _) W在这方面,伊尔-76做得非常好。伊尔-76的主起落架每侧有八个轮胎,而且这八个轮胎形成多达四个车辙印记。这使得伊尔-76可以在条件恶劣的场地起降。下图是伊尔-76放下起落架的照片:
( [/ ]; A: b( @: w9 l![]()
& _: ~) b; d# H7 T
" q8 ]. R% f( r% U
0 w8 i2 K3 P1 A4 j+ ^8 u但是伊尔-76付出的代价是沉重的起落架重量和巨大的起落架舱。伊尔-76的起落架舱是如此之大,以至于需要四个巨大的整流罩。相比之下,绝大多是运输机仅仅需要两个。巨大的整流罩也增加了飞行阻力。下图中伊尔-76机腹下面和侧面,可以见到两对共四个大鼓包,就是起落架舱的整流罩:
8 t$ T& `' a1 {) K2 K 4 v. P2 ]) @( y
! M& x ?7 q/ h6 |9 t# r9 \$ H% |2 D
C-17很好地平衡了这个矛盾。一方面,C-17每侧的主起落架有六个轮胎产生三个车辙印记;另一方面,C-17只需要一对共两个并不很大的起落架舱整流罩。请见下图:
) l$ o! d$ n' r+ t X , E, H: U$ T' P; m5 @' ]/ M
" ~; i: F( C( j7 G
运20的起落架在场地适应能力上,明显不如伊尔-76,应该也不如C-17。因为运20主起落架的轮胎数量不如伊尔-76,轮胎的车辙印记数量也少于伊尔-76和C-17。虽然这仅仅是简单的清点数量,还没有比较轮胎的压力、尺寸,但也能说明一定问题。下图可见运20的起落架布置:
& ~) }1 }& m" N, p![]()
% Z( v6 i! J- d, f3 C- ~/ l! V9 _9 ?1 b: l5 Q9 d4 V: t6 }9 q
不过运20的起落架舱的整流罩明显比伊尔-76小,从而减小了阻力。运20的起落架也应该比伊尔-76的轻。这些都为运20虽然使用与伊尔-76同样的发动机,但采用更大直径的机身提供了条件,可谓失之东隅,收之桑榆。
' L D* |2 ?4 z' Q& O) q
0 h( y% f b8 _$ b% K1 ~: R四、尾舱门
: s6 Q k. S6 F6 H
# I: G) h" o2 ]7 K+ a现代运输机的尾舱门主要有两大类:以C-17为代表的两片式,苏俄的伊尔、安东诺夫广泛使用的多片式。# s6 K1 ?6 g3 F) d1 V% ], f/ O
C-17的尾舱门只有两片:上面一片向上开启、下面一片向下开启。下图中C-17正打开尾舱门进行空投:! [3 ]/ T2 k7 m3 N
/ l7 `4 X7 m, t7 T( n
% K6 |" s& @5 K6 n0 z
这种简单的尾舱门不但结构简单、可靠性高,而且重量轻。但是这种舱门很容易形成一个宽而瘪的后机身,从而使阻力加大。C-17通过精心的气动修行和安装扰流片克服了阻力大的难点。下图是C-17肥扁的尾部和尾部的扰流片:6 G* M. Y6 V, y b$ \
![]()
0 v6 w/ a: u8 Z+ g# R) a
! Q5 H1 n$ Q/ b1 r" @7 A$ `/ u; f运20与伊尔和安东诺夫一样,使用了多片的尾舱门。这种尾舱门在关闭时可以很容易地形成低阻力的气动外形,但是因为需要开关多个舱门,所以结构复杂,重量较大。下图是伊尔-76尾舱门打开时的样子: # w+ K! u8 o6 ^2 m+ J
8 w; C+ m( {3 g' S k
3 b0 K5 J: S3 D* a$ K c图中,伊尔-76的上面一片舱门向上开启;两侧的两个舱门向侧面开启;下面还有一个舱门向下开启成为跳板。运20应该也是这种尾舱门。
) l; M) b! Y9 Z; N$ _7 K6 e/ C6 J( I! c
本文小结:
8 I+ ^& F% q5 Z- t/ D
9 @" t6 p4 x: J% _/ O) V- W1、 运20是中国构建战略性的力量投射手段的开始。运20的开发单位前途无量;
/ L7 m, U+ B8 ?& L: s% L- n
1 B; O5 s: N# E3 u5 ]" q" t2、 运20气动设计和结构设计主要采用了比较成熟的技术,与C-17相比仍有差距。' ^0 @8 A# m% m6 O2 v; ?5 {) e3 Z3 b. e: p
3 t4 w, v; X8 I |
评分
-
查看全部评分
|