设为首页收藏本站

爱吱声

 找回密码
 注册
搜索
查看: 2527|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

[武器展望] 想象无侦-7 Mk2

[复制链接]

该用户从未签到

跳转到指定楼层
楼主
 楼主| 发表于 2024-6-30 07:16:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
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。
+ L* ^/ q2 j2 L' r4 G, p: ~4 `% D3 m) X9 L/ A! W, }
据报道,近来无侦-7飞到日本海去了。* D, O) }( G7 C& G# X# c& u- ]

9 u4 P/ @+ A& X- Q
7 y  O) \3 x- R) T+ O+ M2 Q日本空自F-15在日本海拍到的无侦-7
4 o2 ~3 z4 k( _9 B3 I* U5 |! M% x, u) m8 L0 d
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。
6 Z9 Y& q! |# ]" Q. K$ B' c- B( d2 I) o$ `- i' N
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。9 o4 `, C7 n2 z& \, H5 f! h
/ C+ a; {7 x- r& m: L* a0 ]
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。  c) l; y. V6 {$ v' Q; p
0 D$ e7 b  A/ E3 i6 @! W: F

1 x" B* O' f; C+ M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”0 P2 s) l, T8 X* V$ c" T

1 p. Z- m8 W! n0 ~3 p0 i7 V! Z: w * O! e% ]: R( n- q- u) V
“全球鹰”当然是美国的RQ-4
9 H' k) ]% I# \3 e* ?& ?) a0 B
+ H  U, a8 }( ~- a7 [0 M! I$ x0 s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。
5 |1 D# S  j. @" Z  h+ i( `' X; w% ^. \4 G3 C
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。% Q# S) A6 {) Y8 a: L  j7 i5 [
6 U% }6 _5 _9 m3 a* A: e, u7 T' p8 ]
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。! E: W# K! v9 }  s) f1 k
& q9 L8 h! C6 V* U; A9 E$ H( s
超高空有大用。
6 {1 A' T( K" ~/ m; C2 f( W6 s0 E3 |* F/ q5 i  a2 i8 ]2 N
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。
: p' l3 u0 H: G. A: a
! w/ m+ l5 }$ \- o" f$ h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。& L& A1 j- Y$ L( {! I! I! t

, ~- ?1 y4 F7 W* o6 ~* y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。9 r4 Y2 u7 c: R, f. M2 i

! M2 X# }1 q$ c) z" m  }; Y. b( I但无侦-7要好用,还需要大大增加留空时间。: s2 u4 [  z0 R/ v2 i" i

& K- R" r& n6 c/ j* b4 {2 g9 ?RQ-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。
7 M+ f+ V) T* ]& l. q; z5 Y9 N8 b9 K3 e# d- A6 V' E" d% ]8 ~
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。1 G) a. f5 s  P+ Q  |0 B
& \" j" q$ _& z! D$ I. B
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。/ P3 y- [( q1 R- c8 G6 e: c

- h0 h. Z* s* r: ]8 X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。7 A: a6 C1 _$ g

$ Q( y2 e/ I- h  D$ ^/ |" @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。' U8 s, l# {1 V$ Y( R$ n

$ y, y* I4 X$ g' h5 w
3 I4 r$ n1 m# O  C( g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
& Y$ e2 x2 Z" Z) e( {
' T7 s8 Y4 g5 O& v* i; O8 g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。2 Z" B7 H$ r, F8 ^& ^  u( M1 h

- u% C8 \) S4 r( h : G8 a# ]: s- z$ N# ^
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3 n- f0 _+ ]# s0 [% M1 O/ m7 ~# v8 r% n

5 l5 s1 S4 t9 A# h# {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。+ R- g/ m; {. `- f- x) c

& s3 ^: ~: p1 n/ w( y& \& E& k; }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 u3 H8 K2 \4 ]3 W% q: w
, S( n$ W$ r% Y# t5 }7 Z, x' {
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。1 P# y& z1 x* [) _* w6 G

2 C% f+ t5 J& X4 V" P' m6 w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。, A6 p& `* u7 C

! q5 b$ k; H& e. z2 E* V2 f  @3 X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。4 a, q$ }# V' t. P& V) {+ |# L+ M# l
, d1 s; W+ Z. B/ E* o: E; ^& ?5 d
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。9 m% `# S& O7 E# ~1 M

6 ^, p6 @! I+ w7 p9 _+ f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。
: w* k. v1 K( ~# b1 e
: u4 E9 M: n6 B2 H: T! 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。
! i" _2 t: Q0 S5 v" b! v  u
3 I. \. c" y  Q/ A% J8 W$ i& V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。0 o4 g1 r! ^- v' _
# y( H7 y: X3 L' X
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。
+ v6 j4 H* E9 w, [7 h, m9 {+ j* v1 c: D# f
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。
! ~% I. w) H3 X2 k: ~; c. q# ]9 P$ A! \7 V/ L1 b
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。
+ U! A. k4 M: ^0 P# W2 Q9 r- ~9 B5 b# [" V8 V0 ~5 ]: k

( X- m. e5 G/ q- N4 ADARPA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
! y8 V* B. i* E2 \: A2 R
' h. r, g2 R7 ~' N* n- E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。$ k' _. t: ~1 ~" Y
. k+ k/ _2 E5 ]% _8 W9 `7 k+ y
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。/ M" g. ^4 M3 |# t9 c% S

3 c: J& `% r8 ] ! X* B! S8 }& X* o3 K6 S
U-2的升限达到21000米! r* I7 D: e/ y; E* D# B

9 h1 G, W: p8 C/ L! b( q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。6 _8 l+ [% y% S$ g! n

, ?/ \( X- `- [9 h8 I9 w" L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。
" w# d2 o. S0 a
( H$ G. l, w8 n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。
. f: U) X! E# O* T- y& p5 n
6 N2 e# p' ~& m$ m; X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。# b; \5 @  V* u0 J: o0 ]5 }
' T8 y" _" {6 p* t
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。
, B$ n& H; U& |6 ?, W
; ^/ O2 O# c, ?+ ]8 ?+ d6 w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。( \0 l$ }5 {( }2 S9 N8 ~
7 X9 J" i; l* `" C
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。9 y% D- f- J9 J

% _* U' [9 h# S& h& B. R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。
* x( u6 i0 \4 q% p$ M! m$ Y: [. w. `% p/ P& `- n0 {! S
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。" v, U' `8 ~7 N7 F$ [& S8 k

  G- X* B- o% @; }' \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。  ^) `% r- K5 a  h+ n
) d; F+ E3 w$ b- S4 F
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。) ]. k& |+ y( `% d, \
: X5 M5 A' r' }9 C

评分

参与人数 3爱元 +36 学识 +2 收起 理由
方恨少 + 12
老票 + 18 + 2
住在乡下 + 6 伙呆了

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

  • TA的每日心情
    开心
    2026-2-1 23:57
  • 签到天数: 303 天

    [LV.8]合体

    沙发
    发表于 2024-6-30 10:06:43 | 只看该作者
    没听说过兔子用无侦八的报道;大概是对方看不见跟不上,无法拍照片?
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-1-2 23:51
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]炼气

    板凳
    发表于 2024-6-30 10:49:47 | 只看该作者
    ) m# d# j; M! a1 C4 G" n8 |8 R
    按照TG的臭习惯,公开参数一般都藏着掖着。公开说升限18000米,猜测实际升限高得多。当然,这是猜测。. m# u, P" l& u8 C3 B

    3 W/ b% Z7 u- m看来美帝打无侦只能用U2带M16上去打
    # w4 c  [8 D+ A# S7 r2 L2 D0 }2 U
    ' _; q! q+ i" {: Q0 S% M! H' b
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    手机版|小黑屋|Archiver|网站错误报告|爱吱声   

    GMT+8, 2026-3-1 08:03 , Processed in 0.069371 second(s), 24 queries , Gzip On.

    Powered by Discuz! X3.2

    © 2001-2013 Comsenz Inc.

    快速回复 返回顶部 返回列表