|
|
一、五星红旗高高飘扬
4 v9 W6 y4 E- k/ ]
0 V+ C; c P. ?" [0 ]
8 a; O p% |4 J* _有两个字对中华民族航空工业的腾飞至关重要:川陕。* d+ m( O: T8 ~+ T5 v* m; _: U
; _: U0 K, P* j( i
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:
! X. R7 Z7 P9 T! }0 ` h) ~) Z" Y ! e0 x; \4 Y# k% z8 y U
# Y) x8 D8 J7 P- ?' P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:
& H: O% k1 p# u$ `3 d* c! U![]()
8 f+ u0 f8 f( P2 ?( v6 Y2 B( s/ A: J+ g; \1 _8 K9 r D" C @
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。& O) c/ E% u' ~1 W
* Z2 x( H6 C: l& Z6 o% `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。1 J3 M( i3 p+ l. R
) c$ V% w$ Q. V9 U& ?二、机翼与机身的结合
$ H5 P- u, C9 b$ l7 }; c; Z8 P( C$ p" x
1、两种不同的翼身结合* n4 L: D9 \3 Z% Q2 ^
" p; N6 @. V( P! R( A+ A
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:
3 |# r4 ?) \, M! V* t' L 1 A% o8 h$ @; a0 Q
C. s3 L; g5 g- r8 l8 k
0 A& Q8 E7 k4 S4 j
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。
5 H2 r% z k( {1 [+ B; h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:. l2 W, ^: R! z9 M& M/ n; O% a
5 ~+ r3 n* H9 w) G
' }5 ~% M. P- r' |! w8 j# o8 A4 ^( `
下图是C-17的中央翼从机身内部一穿而过的示意图:! h8 k* P6 v; V l
" E+ Q6 h8 D2 z( I7 E$ e6 j
8 v" ]/ S% v' U/ b. z% E& n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。
. g# I2 R, ~9 J7 P) I4 O8 o1 z
& Q4 e( t7 N9 U4 B$ C# A( Q7 ]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:+ w: k* `) P; j1 ]
( g9 C9 m2 p. R0 x3 FA、 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;
5 O( J, Z, x! u# y$ E
# o3 j0 f2 k0 `9 K% E6 FB、 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。2 I: N u1 a2 p$ }! L
4 D, w! W6 {4 D( s8 Z, e6 e; v
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:
; p7 `4 B. Y% o, }![]()
) U2 A4 T( m: ~1 p3 K/ P
) [( J6 r& h+ w& c: i5 ~; h# \0 f7 b# k
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:" O. `% F! {. ?% J- m& J- z5 z4 G
$ Q; K5 }4 k. H" L6 Z0 j
/ J2 y* H" `8 q( a2、 技术的复杂性使类似运20的翼身结合方式仍在广泛应用
) Q6 ~* P, i+ e! C5 q6 y) X. U
! l) ?+ {3 W0 x; a6 p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:# U9 x" x: O8 K4 X p; g5 G& d- [: O+ f
![]()
5 ^1 b4 `# S" ~& s* g5 p, R( A5 p: Z! q3 E% X: X" [5 S4 g% \
; C& L; g$ ^+ I2 s; h+ `( ^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:
6 @# w! q: k5 x# E . V: {# \9 ]: ~
' C& ]) b, [3 H& m, F% b! S$ y$ \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。
3 C7 C: \5 s, l' x' ]4 z6 T% e' Q1 K7 k# u# V
三、起落架- ` S* h2 H" }# `- G1 W& m# Z# N
1 \) T' t2 d) |: ]" R! _6 G3 g
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。
; M! A/ o' \4 g! i* w% O9 r* g o0 n# S' a) Q }
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。0 M+ k1 `1 a* k. _# a& S* b
; {, w+ b6 Q7 A' |0 r
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。
& N0 t; Z M( F O6 S* O' F" q% C0 |7 X
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:
' A0 B- _+ i* ?4 D# p![]()
2 ^( r$ G- R& E
% M/ P7 D6 G2 ]6 _
3 P& m+ W- g5 p& m8 n1 @' O% @! U0 @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:1 m. T& T1 R- F! }% B
& @, @# n+ p( Q
) R/ l& E i2 Y* e. F
/ Q! T c, n+ P; N" J% h3 \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:
8 [( g* C! V5 _1 y* u* X& I: Z/ E % z9 v, D- i" V
- \- Q, P t0 M! X) H0 A; Z6 T1 k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:4 d: c+ t/ \* c) ?
![]()
5 I6 t/ f/ ^" j/ U. u J- a* r7 W# m+ H9 X" J
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。4 G2 r. }4 Q6 \
" L& \! ]" V/ z: M
四、尾舱门1 g( r8 j0 Y, h/ L6 v" o
: K+ G4 q5 W8 [* ^& T3 W+ ]) Q0 d# o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。9 B- }$ d# F. ]$ z
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:: Z. E: b3 \# q: f! b3 H
![]()
3 b& ^( ^% b# n
9 q! C$ a% l1 p' h) [' ~# j2 k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:
4 O0 o2 _. w2 n8 q3 m" F( V( f![]()
! ?& F( V; }$ f( p" Z0 Z* u: H
3 G; Z9 m# b2 _) i5 R+ ?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:
! {0 C! X1 i' i![]()
: Z }/ G% x( V6 O$ y" P B/ w' j3 {+ \
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。; G3 k, |/ z8 F+ [, ]
( Z9 X$ p% g ?; l" z% }% z- x
本文小结:
1 W0 `+ s2 y# K2 U4 y% Q9 P. f* y3 _5 B9 a$ S# k( {
1、 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;$ J5 T! J M& S
4 j# D2 Z8 O0 H- n3 b6 U
2、 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。, s! q4 `* k1 h# h( k
; V0 w8 W1 R/ n- w, S5 V
|
评分
-
查看全部评分
|