|
|
本帖最后由 晨枫 于 2021-9-28 17:48 编辑 6 t0 m/ V6 k# N: P" Q
2 q3 d3 }1 g, t" X+ E( i
在国庆阅兵上,攻击-11惊艳亮相。但电视里和后来的图片里,对后缘的气动控制面的情况看不真切。能看到几道浅沟形,但不能确认是否有气动控制面的折线。' @8 @ G- J( [( H8 Z7 E& O! |$ z
4 O1 X5 g' V1 V* D! H
/ Y4 c' G0 p' u* \! ]$ f6 J5 d$ ]2 i, H5 z" z- Z8 i$ p% G
坊间一直有流传,攻击-11没有活动的气动控制面,采用的是更先进的流体控制。活动翼面是莱特兄弟时代就发明的气动控制方法,当然不是莱特兄弟发明的,是寇蒂斯发明的。两边为此还打了好一段官司,双方的互相“维权”差点扼杀了一战前的美国航空工业。
8 ^) k* ^7 U& @6 A7 ?6 I; W& V
# X' r2 `6 U" d3 Q流体控制是用射流改变固定翼面上的流动走向的新方法,通过引射来实现气动控制。这确实是更先进的方法,还在研究之中,英国BAe已经推出MAGMA无人机,用于研究流体控制问题。
/ t/ q! U7 ], U* W4 T5 ~) b' A( v2 B: t2 R
7 }) n5 n( s9 ~2 N- l
: |; p" h Y; F$ N2 Y" f8 gBAe的MAGMA是有尾飞翼
, s S) c& T; n8 L% E5 Z+ F% ` b$ \ R0 w) i% {: ]4 K' u. ~5 ^
B: ^, O, s6 E* w9 e$ ?3 N# ?% _# X, x& I- U: I2 x6 {
用于研究流体飞控技术
( u( ]# ~5 G( m4 ~$ R
/ Z% I& y( o0 `BAe的方法是在“海狸尾”的位置让发动机喷流流过一个向下的弧面,弧面上有一个射流喷嘴。在喷嘴不喷气的时候,喷流按照康达效应,吸附于弧面流动,形成向下的喷流转向,形成抬尾的力;在喷嘴少许喷气的时候,康达效应减弱,喷流转向角度降低,形成水平向后的推离,这是平飞状态;在喷嘴最大喷气的时候,康达效应消失,喷流转向向上,形成压尾的力。MAGMA还有吹气襟翼,用于增升。
: T2 ^' T* f5 B) C* E: \# A% ~2 h
: J7 A% m$ w% }* e0 u
$ ?8 N7 ]) b% ~: C1 @
( u9 t9 Y* q B. L/ N/ N
流体控制也可以用于发动机的推力转向) q" R2 t# E1 p K: O# l; U
; j; v0 m0 g1 k/ \
BAe的方法是发动机喷流的外流动转向,射流方法也可以用于发动机喷流的内流动转向控制。既可以沿切向注入高速流动,把喷流向壁面吸引(c);也可以用更加简单粗暴的沿轴向注入高压气流,把主喷流向既定的方向推转(d)。(a)为无偏转喷流,(b)为用导管偏转形成的推力转向,这是当前的主流方法,差别只是如何形成导管的偏转。/ D* U3 ?) A$ ?
) C: A# O6 E4 ^3 @' ?
6 n7 S9 n( z: R1 ?. H8 j( |/ p4 s
3 h6 D* R3 M; P$ b/ k V. D! x
* i, h0 W( x! I0 f9 R2 u# U
, m; d0 g4 s: r0 O" } N
+ y! ~# G [" z \
3 m, F! \5 p* G. @0 e # E& j8 v. [* L' P
- @* n* g- ?5 B* D
但攻击-11采用的还是常规的气动控制面,没有采用流体控制。中航大概听到了有关传说,特地在珠海辟谣,把模型上的气动控制面转一个角度,让人们看个真切。一般航展模型还不费这个事,翼面都是在中立位置的。
' P: I; z4 e% e5 l* ?7 ]$ z- d" O9 M6 o4 ?
攻击-11无疑是中国航空工业的巨大成就,但不必把没有的说成有的。这不是科学态度。攻击-11采用常规气动控制面,一点也不降低其价值。/ S$ P# F& ]7 z5 y+ P: H, p
+ l) A/ B) d/ M2 o: R" b' a- h
倒是起落架舱外有一对隐约的开缝线,这是否意味着机翼可折叠,是否意味着攻击-11是为上舰设计的,很引人遐想。舰载飞机常用的双前轮也是明明白白显示了的,陆地使用不必费这个事,攻击-11的起飞重量并没有那么大,单前轮还简单、轻巧一点。 |
评分
-
查看全部评分
|