|
|
本帖最后由 晨枫 于 2020-1-1 00:43 编辑 / \8 k3 P. g, Q6 T6 ^8 q
3 M b0 M# I1 H H; [- U9 O8 ^飞机气动控制机理如今烂大街了,路人皆知。但空空导弹的气动控制和飞机有点不一样。以前一直不甚了了,近些天咂摸咂摸,总算弄明白一点了。当然,这是指大气层内飞行的战术导弹,弹道导弹是没有气动控制问题的。或者说,弹道导弹只有上升段具有有限的气动控制问题,飞出大气层后就没有气动控制问题了,有的只是再入和姿态控制问题。这与气动控制是不同的,没有空气,哪来气动控制?在再入段也没有气动控制,就是按照简单弹道砸下来,顶多有有限的再入前变轨动作。现在的水漂弹、再入拉起、再入滑翔这些奇技淫巧不算,这些也不是常规的导弹气动控制范畴的事情。
! D8 ~4 L- m: Z, F3 L$ S3 d
5 }9 V5 d0 U; V* k% g 1 V2 o/ {$ C2 I, [1 y
典型空空导弹具有弹体(粉红色部分)、尾翼、弹翼、鸭翼
7 C1 [* K9 t& H4 t" H# V; _) J" N$ y+ B6 D" ~/ F7 z
典型空空导弹从前到后有鸭翼、弹翼、尾翼。三组翼面都可用于气动控制,可以其中两两共存,甚至三者共存,但一般只有其中一组翼面用于气动控制。说起来,翼面还有十字翼和X翼的差别,图中实际上上为十字翼,下为X翼,但在这里一锅煮了。十字翼水平和垂直控制清晰,控制律简单,但在水平机动和垂直机动中只有一对参与工作,另一对“闲置”,舵效稍低;后者在水平或者垂直机动时,所有翼面都参与工作,舵效更高,但控制律较复杂。反坦克导弹和反舰导弹针对平面目标,常用十字翼;空空导弹和防空导弹本来就在三维空间里满世界追踪目标,无所谓水平、垂直,反正总是要所有舵面一起工作,所以以X翼为多,这还方便挂架上的挂载,并减少弹舱内占用的空间。4 x: W! G$ i$ Z2 J" X7 I
9 v) H' q8 v! ]& t' H+ T, h' \ # D& Q& P# w v' y' F
导弹气动控制主要有尾翼控制、鸭翼控制、弹翼控制、非常规控制(主要是矢推或者侧推)
! l. e+ p3 N" v7 F# y h- N4 B
! k4 a" p& n/ W( Q( |鸭翼主要用于气动控制,也有用固定的小鸭翼作为增稳的。弹翼主要用于产生升力,但在弹翼控制的情况下也用于气动控制。尾翼也产生升力,但一般来说,更大的作用是气动控制。
) N$ C7 U! s* N
2 u& b7 r) l+ b+ O6 {7 Y5 H2 } ' v/ `9 t6 i; S0 f8 J, N9 ~
鸭翼、弹翼、尾翼控制与重心、迎角、偏转力矩的关系
' Y7 U! {0 i9 {& S) ^5 D" F/ W8 T0 s$ i% ~; B# X
气动控制就是利用额外升力(可正可负)改变导弹姿态和迎角,改变指向只是一部分,最主要的作用是产生侧向力。这和飞机是一样的。所不同的是,飞机的升力是二维的,只有在机翼的垂直方向,所以需要横滚才能产生侧向力,才能转弯。光是打垂尾上的方向舵是不能有效转弯的,垂尾和方向舵只有稳定前进方向的能力,不是用于转弯的。导弹的翼面不管是十字形还是X形,都不需要滚转就可以直接产生侧向力,所以导弹转弯的时候,没有横滚动作,因此机动性在本质上高于飞机。' O; Y& ^9 k. c7 S) R
1 ^' j' W. F8 T: a三种气动控制方式的主要差别在于偏转力矩与重心的关系。
' v/ i6 t# h4 w: P' h
9 B3 b+ p4 L; i4 E. N, j* P ! P$ Q' }: G% g5 [% S9 H
典型鸭翼控制的导弹* F' o7 v8 W2 {" Q4 a; o5 k* {
. u8 B. U$ _" Q* p. V/ X
鸭翼控制的作用点在重心之前,额外的控制升力与弹体(以及弹翼、尾翼)的升力方向一致,升阻比高,舵效高,因此转弯快,机动性好,尤其在小迎角的情况下;而且远离发动机,便于安装。缺点是大迎角时容易进入失速,导致失控,常常需要加大尾翼翼面来补偿,因此抵消了鸭翼的好处。另外就是滚转控制力差,所以早期的响尾蛇导弹在尾翼上安装滚轮,利用气流冲刷产生高速旋转,用陀螺效应帮助滚动控制,代价是增加了重量和阻力。小迎角情况下机动性特别好的特点很适合近程空空导弹,有利于在大体瞄准的情况下迅速准确追踪。鸭翼控制广泛用于近程空空导弹。7 Q }7 W5 a0 j4 O) T
/ J- s8 u5 U- b! y% P " V* j/ D5 z8 u( Z( w1 p# |
早期响尾蛇导弹尾翼上有气流冲刷转动的滚轮,用陀螺效应帮助滚转控制,后期响尾蛇已取消& g% \1 Q5 m& n3 \* H
) P- x% Q1 l' i" y' o! E! Z/ j' i![]()
5 `8 h; R6 F4 L) r/ c- C7 ~& T其中这些是双鸭翼
, p% x$ D7 l0 E4 D- p" {; f2 D, w
4 C# u5 @& {& P+ b' O在80-90年代,双鸭翼流行过一段时间。在双鸭翼里,前鸭翼是固定的,后鸭翼才是转动的。前鸭翼实际上是涡流发生器,用于为后鸭翼的翼面增加气流能量,推迟失速的产生,极大地增强机动性。缺点是产生额外阻力。在强调缩小体积、增加末端能量和增加射程的现在,双鸭翼已经成为过气网红了。
- [& `& o8 | K7 W; f! X* l
' h: l! @" @. L; R ^![]()
Q5 `7 ^: R& ^7 s+ d1 {; F旋转弹体是鸭翼控制的另一个分支, u2 C2 H: n: N1 I) D$ `3 L! Q
. q! P; |9 {" H. q0 v" ]
鸭翼控制的另一个分支是旋转弹体,也称滚动弹体。这是用带一点偏转的尾翼使得导弹在飞行中绕轴线低速旋转,减少火箭发动机推力偏心、气动不对称、质量偏心等对弹道散布的影响(旋转一周后抵消了),火箭弹也是这样的原理。不过转速不高,不足以形成陀螺稳定的作用,在这一点上和采用来复线的枪炮还是不一样。旋转弹体在发射后利用离心力把鸭翼甩出,鸭翼只有转动到需要的位置才工作,所以一对(而不是四片)鸭翼同时(实际上是分时)完成俯仰和偏航控制,降低重量和成本。这主要用于超短程的肩射防空导弹和反导导弹,如有名的SA-7和“针刺”肩射防空导弹一级“拉姆”反导导弹,只适合打机动性相对较低或者距离太近而难以逃逸的目标。
4 g( @' I! K: V( |: o6 ~* x% r, q- L% H
. U1 _) i- h) n$ S% A
典型尾翼控制的导弹 Y2 o1 i6 ]. D' t4 Z6 y4 ]. X3 j
1 @& K0 P$ t' B尾翼控制的特点与鸭翼相反,敏捷性低一点,但大迎角机动性更好,尤其是在大迎角时尾翼不易失速。但尾翼的控制升力是与弹体(以及弹翼)的升力方向相反的,所以升阻比低一点。尾翼可由固定面与可转动的后缘控制面组成,也可是单片的全动尾翼。尾翼控制常与固定弹翼相结合,后者产生升力,增加射程。尾翼控制常用于中远程空空导弹和防空导弹。) D3 j: [! e+ R
$ o6 M# U! k( z5 _, `, m
) ~- P; Z0 e6 H ~
AGM-114“地狱火”反坦克导弹的尾翼由固定面和可转动舵面组成
# f+ E6 `1 \4 p4 p+ o4 }1 K, c, \- {4 u9 H, D$ h8 B( T# O. I
![]()
! v! a( z. g: v; \- \* m2 pAIM-120就是全动尾翼7 I. x3 J' l0 B# W& B! j" c) r4 A" f
) D+ e( ~2 T, k7 T# m8 }
![]()
* u/ q. l) J8 o$ y2 w, w6 w- J- ?$ O3 j2 C& m. D, K9 g
. K1 \6 l% D( y& K6 z$ M" X
AIM-9X也从早先响尾蛇的鸭翼控制改为全动尾翼,前翼现在是固定的了。但除了燃气舵外,还有鸭翼后的侧推微火箭, `$ [1 u8 e: p, I1 n
* s) V' i4 ^2 D
![]()
0 @! l1 A- Y) ~7 {0 w- M ~, W) C格栅翼是尾翼控制的一个分支( e$ q4 L* q( p; {
# s3 E6 {& P' p+ f% }$ l格栅翼是尾翼的一个分支。与气流顺向的单片的平面翼不同,格栅翼是“迎着”气流直立的。格栅翼对高超音速飞行特别有效,因为在翼面积相当的情况下,舵机的力矩要求大大降低。翼面弦长较短也推迟气流分离,使得大迎角时不易进入失速,比常规的翼面更适合大迎角气动控制。2 M3 C* t1 ? b/ g# o$ a& I: t
9 T8 y Y* i; y8 M4 @, `
![]()
- u1 s/ n: r' M; {4 x+ D L: |- M8 W, ^+ l' ]4 Y R2 l
但格栅翼的阻力特性比较复杂。在亚音速时,格栅翼和平面翼相仿,没有显著差别。但在跨音速时,格栅叶片前缘产生与前进方向垂直的正激波。激波是跨越因素的压缩作用造成的“致密”空气层,所以正激波的阻力最大,而且把格栅翼都“盖”住了,极大地降低了格栅翼的气动控制作用。在略超过音速的时候,正激波被推离格栅翼前缘,整个格栅翼都被“裹”住了,气流绕着走,气动控制效率更低。
! S" F- @4 @3 m1 f. I+ {6 |5 R7 y0 D0 F
但进入M1.3以上后,正激波变成斜激波,斜激波会“击中”叶片壁面而反射回来,还是形成“虚拟气壁”,造成显著的阻力。但速度进一步增加后,斜激波从格栅空隙中直接离开,阻力显著降低,气动控制效率迅速提高,并显著超过平面翼。
5 n7 D9 y# X/ {% r
$ y6 Q3 j" L8 n9 W1 Y/ v' V格栅翼的另一个优点是容易折叠,减少弹舱内的占地,很有利于强调机内挂载武器的隐身战斗机使用。易于折叠也是亚音速投放的制导炸弹也用折叠椅的原因,如前所述,在亚音速下,格栅翼和平面翼的阻力和气动控制效果差不多。
8 {, e9 L% l! I# C2 Q* _( M5 o2 M& l- |& G$ `+ c; H
![]()
4 `& |' w" k- F8 H7 e尾翼控制的另一个分支是无弹翼构型,如“爱国者”防空导弹# I4 u$ `9 H c6 { P& n! l
8 h5 l3 h& l) g/ t8 w- g4 v% F+ W1 a
. @/ q- U1 o, M# {1 {9 u6 G
ASRAAM空空导弹也是无弹翼的
+ N, t. O, T) a; P* t1 ^: r8 f
; u, Z* n+ n1 Q固定的弹翼主要用于产生升力,同时带来重量和阻力。巧妙使用弹体迎角也可以产生升力,还可以取消固定弹翼,如“爱国者”防空导弹和ASRAAM空空导弹。但导弹的飞行速度变化较大,使得升力中心变化也较大,而且非线性,使得气动控制律较复杂。另一个问题是尾翼的位置。位置太靠后的话,在高速时静稳定性过大,需要很大的舵面和偏角才能产生足够的转向力;位置太靠前的话,在低速时舵效不足。; f6 ?, h( t3 E1 H5 d
' g8 q# V) q: f3 u2 B![]()
# M+ M' \. R2 n$ M& S$ W典型弹翼控制的导弹5 ]( _% Y7 M# O; c' h
2 r e8 B% |7 ]5 m: @$ ?1 X
弹翼控制在外观上和尾翼控制不容易区分,但弹翼控制用中段的弹翼作为主要气动控制面,固定的尾翼只是产生升力和稳定作用。相比于鸭翼控制和尾翼控制,弹翼控制的侧向力直接作用在重心附近,使得导弹在改变方向的同时,弹体指向变化相对较小。这可以理解为飞机襟翼产生直接升力而不是通过尾翼改变姿态一样。由于弹体指向变化较小,导引头的视场变化较小,容易确保跟踪。早期导弹大多采用弹翼控制,正是出于这个原因。但弹翼控制的气动效率较低,需要大型全动弹翼,重量和阻力都较大,而且大型弹翼的转动可能造成涡流,影响尾翼的气流平衡,造成诱导滚转。现在弹翼控制已经较少使用了。 U: `) P& |5 }# M7 {* e+ q' A
# J* @& {$ w- _) T! c. T$ }
![]()
; I5 V6 m4 U% A各种非常规控制方法
1 ]$ @9 b7 F) x( u3 H* @8 I
' q, J6 M% c8 f9 W7 c+ u" t! Q3 b除了常规的使用翼面的气动控制,还有使用矢推或者侧推的非常规控制。矢推的方法有很多,常用的有燃气舵和可动喷管。燃气舵简单,有上图中的中心位置,更常见的是布置在周边。导弹只需要短时间工作,燃气舵的可靠性也是有保证的,但阻力较大。可动喷管的阻力较小,舵效高,但重量大、转动惯量也大,不过可长时间工作。燃气舵和可动喷管通常都与其他控制手段联合工作,比如燃气舵与尾翼控制的“米卡”空空导弹、燃气舵与鸭翼控制的AA-11(R-73)空空导弹、可动喷管与尾翼控制的RIM-66/67“标准”舰空导弹。
4 n$ q* ~0 q6 [" D5 c3 }
l6 Y% H7 d( T3 R @ + l9 y$ s4 K$ G. @- v
常见的四片式燃气舵$ x' M6 d+ M: p. Y& j8 K, H
6 L. d& c3 @& _$ ?
% v) d! D( R2 ]& P! }5 ?
AIM-9X的燃气舵$ Z% b' g6 B% d& k) v
- l- u5 C7 y/ U- y. a$ y) r4 r D
另一种越来越常见的非常规控制是侧推。侧推直接向侧向喷气,形成侧向力,作用力大而且直接,但一般不连续工作,微调能力也不及翼面控制。侧推的气源有三个来源:微型火箭,从主发动机引出燃气,专用的压缩空气。) E/ p' o+ M3 f% S# y
$ I8 O8 Z- F& k5 G2 k微型火箭体积小,能量高,但固体火箭难以调节推力,难以反复启动,并不适合作为侧推动力;液体火箭体积和重量大,系统复杂,也不适合。从主发动机引出燃气不仅气路复杂,也受到主发动机工作时间的限制,通常导弹主发动机的工作时间很短,飞行的很大一部分时间是靠惯性。当然,火箭-冲压发动机的这个问题较小,但冲压发动机受空气密度、迎角、速度等影响较大,而导弹(尤其是空空导弹)的工作范围很大,要保持冲压发动机稳定、可靠地工作的难度很大,火箭-冲压在90-00年代流行一阵后,现在又不流行了,回归双推力固体火箭等更加传统的推动方式。而且即使火箭-冲压,在射程的远端也可能是依靠惯性在飞行,依然有同样的气源断流的问题。压缩空气比较简单、可靠,但气瓶的体积和重量较大。
: v0 u( c* J& \/ ?% p2 C3 M% p2 F0 R% Z9 P5 w8 K: \- \3 i4 ?
不管是那种方式,侧推都不宜连续工作。一是节约气源,二是降低阻力。不需要转向的时候向侧面喷气,也是造成阻力的。但这使得侧推处于间隙工作状态,在无推力到最低稳定推力之间,永远有一个跳跃,控制作用不连贯,只能用于大幅度转向或者末端的临门一脚,不宜用于中途的精细控制。所以侧推总是与其他控制方式联合使用的。比如THAAD的可动喷管,AIM-9X的尾翼和燃气舵等。
3 F O- B+ X. f$ L
* J" b1 s9 K5 j1 q% F& M) @: o 5 ?1 i+ f! S. }% l$ U. j
典型非常规控制的导弹+ O: T* K* E. L+ @
4 I3 N, f' @6 W4 y; V6 z
导弹(尤其是空空导弹和防空导弹)还在向小型化、高速、高机动和远程的方向发展,小型化可以从动能杀伤(而不说破片杀伤)借力,但高速、远程就需要大力减阻了,小尾翼控制会成为主流,高机动性则需要可动喷管和侧推,因此未来将会有很多“光棍”导弹。反坦克导弹也可能朝这一方向发展,如果飞行速度超过M4-5,单凭动能杀伤就够了,不需要装药,有利于小型化。120毫米坦克炮弹的初速也不过M5。LOSAT就是这样的超高速反坦克导弹,只是飞控没有解决,下马了。空地导弹和反舰导弹可能还需要再较长时间里保持装药和破片,单纯动能杀伤可能不行。9 }: B( F" L0 p6 B% ~1 l3 f% }' U& F6 W
8 g! ~* }7 B7 r6 K5 n但在高超音速时代,超高速导弹可能会利用激波控制来帮助实现机动,而不再单纯依靠气动控制手段。弹体都不一定非要是带锥形尖端的圆柱体,而可能是更加复杂的形状。那又是全新的机会和挑战了。 |
评分
-
查看全部评分
本帖被以下淘专辑推荐:
- · 金戈铁马|主题: 1311, 订阅: 16
- · 武器|主题: 1, 订阅: 0
|