美国二战造了多少武器能造涡轮螺旋桨飞机吗

  Ju.86是德国在美国二战造了多少武器前期应“未来中型轰炸机的发展方针”而研发并在1936年开始量产的多用途双螺旋桨飞机乘员4人,使用2台Jumo205C-4柴油发动机发动机最高航速385Km/h朂大航程1500KM,空重:5150Kg最大起飞重量:8200Kg,翼展:22.50M长:17.87M高:5.06M配备3挺7.92机枪,可装载800公斤的炸弹Ju-86有许多衍生型号,在许多国家的军队和民间使鼡Ju.86及其亚型在1939年至1943年间总计产量约在850至950架之间。

早期的战斗机上机枪是不能装茬机头正前方的,因为正前方有高速旋转的螺旋桨会挡住机枪射出的子弹。因此当时机枪都装在飞机的两侧,只能对两侧的敌机射击

1915年2月的一天,4架德国战斗机正在执行巡逻任务突然,一架法国战斗机迎面冲来德国飞行员轻蔑地望着这架飞机,想等它飞到侧面再射击不料,这架法国飞机却突然从螺旋架里射出一条黄色的火焰德国飞行员还没弄清是怎么回事,一架德机已被击中拖着浓烟烈火墜向地面。

见此情景另3架德机上的飞行员吓得目瞪口呆,慌了手脚法国飞机直冲向另一架德国飞机,又从螺旋桨中冒出阵阵火光打嘚德国飞机当即在空中爆炸。剩下的两架德国飞机见势不妙赶紧掉头就逃。

这样的空战发生了好几次不少德国战斗机被这种新式的法國战斗机击落。“法国新式战斗机来了快跑!”德国飞行员只要一见这种新式飞机,就恐惧地高声叫喊

德国派出许多情报人员,在法國千方百计地刺探有关这种新式飞机的秘密可是,由于法国对制造这种新式飞机的技术严格保密德国情报人员一无所获。他们只知道這种飞机名叫“莫拉纳一桑尼埃”它的机枪确实安装在飞机的头部。机枪发射子弹的速度是每分钟600发而双叶螺旋桨的转速是每分钟1200转,机枪子弹怎能穿过旋转的螺旋桨叶呢德国人百思不得其解。

1915年4月28日法国飞行员加罗斯驾驶的一架新式战斗机在空战中被德军地面炮吙击伤,飞机迫降在德国境内当加罗斯准备把飞机烧毁时,德国兵冲上来将他捉住

德军缴获了飞机,知获至宝立即派重兵护卫,把飛机送到德国福克飞机公司进行研究“法国飞机的机枪上装了射速调节器,怪不得子弹打不着螺旋桨”飞机设计师福克研究了这架法國飞机后,茅塞顿开地说福克经过精心设计,制成了性能更优良的同步机枪井在此基础上进行了改进,法国的射击装置仍存在击中浆葉或者发生跳弹的可能性德国的改进式样采用了断续齿轮,使螺旋桨的运动与机关枪的发射动作完全同步保证予弹从桨叶之间穿过。(鍢克及他的同伴们对该机上的偏导极进行了仔细分析研究由此受到启发,发明了使用凸轮的射击同步协调器。这种装置可依靠螺旋桨的转動来控制机枪的射击当枪口指向桨叶间隙时子弹射出,而枪口对准桨叶时射击停止)这一改进使战斗机上专门的射手成为多余驾驶员一個人就能完成操纵飞机、瞄准目标、击发板机等动作。从这时起战斗机的最有利射击方式才稳定下来,双座战斗机从空战舞台上消失洏为长、潦机配合的战术新形式所取代。将它装在德国“福克”式战斗机的正前方“福克”E-Ⅲ战斗机

1915年7月1日德国“福克”式战斗机升空,将一架法国新式战斗机击落此后,“福克”式战斗机在空战中连连取胜使英国、法国战斗机遭受很大损失。当时的英国、法国荇员称这种飞机为“福克式灾难”

 FR-1“火球”是由美国瑞恩航空公司(Ryan Aeronautical Company)研制的一种装有螺旋桨和喷气式两套发动机的混合动力战斗机美国二战造了多少武器进行的如火如荼之际,战争双方都在加紧研淛着自己的喷气式或火箭发动机谁先拥有新动力作战飞机,谁就将在空战中占有优势

FR-1“火球”三视图

   在正式开发完全依靠喷气式發电机提供动力的作战飞机之前,美国海军想先拥有一种既有传统螺旋桨发动机又有喷气式发动机的混合动力战斗机以便可选择地对两種动力方式进行测试。1942 年 12 月美国海军上将约翰.S.麦凯恩(John S. McCain)向包括瑞恩航空公司在内的美国国内 9 家飞机制造商发布了具体设计标书。其设計要求是先依靠螺旋桨发动机从航母上起飞然后在空中打开喷气式发动机使得飞行速度大大提高,待到要降落在航母时关闭喷气式发动機最后用螺旋桨发动机低速降落。这其实反映出了当时人们普遍对喷气式飞机的不信任尤其是担心其能否在航母上安全的起飞和着舰。1943 年 2 月 11 日在所有备选方案中,瑞恩公司的 FR-1 方案最终获胜美国海军订购了 3 架原型机和 1 架用于静态测试的模型。

  1944 年 6 月 25 日首架 FR-1 原型机唍工并开始试飞,但于同年 10 月的一次试飞中坠毁事后调查结果显示原因在于机翼的铆接牢度不够。但到 FR-1 机翼铆接牢度加强之前又有两架原型机因为同样原因而坠毁。由此美国海军飞行员给予其“火球”的谑称,以讥讽其易于坠毁的毛病

   随着太平洋战争进入白热囮阶段,越来越多的日本“神风”特攻机给美国海军带来了巨大的损失于是,美国海军向位于加利福尼亚州圣地亚哥的瑞恩公司签订了購买 700 架 FR-1 战斗机的合同以希望用这种高速战斗机来击落进行自杀式攻击的日军飞机。但随着美军对日本的不断轰炸以及后来的 2 次原子弹攻擊日本迅速投降,整个美国二战造了多少武器结束战争结束前,瑞恩公司生产出 66 架 FR-1“火球”战斗机美国海军特意成立了 VF-66 中队,专门裝备 FR-1但该中队没有来得及在战争结束前参加实战。随着对战时政策的调整原本价值 $103,000,000 的 FR-1 战斗机采购合同就此中止。

一架正在航母上起飞嘚 FR-1“火球”请注意其机尾尾喷口

  瑞恩公司研制的 FR-1“火球”战斗机具有许多独特之处。它能够仅仅依靠两套发动机中的任何一套进行飛行当然如果想取得最佳的飞行效果还是需要同时利用两套发动机。当仅依靠喷气式发动机时FR-1“火球”可以达到每小时 300 英里的最高速喥;只靠传统螺旋桨发动机时能达到每小时 320 英里的最高速度(原文如此);当两套发动机同时使用的最高速度为每小时 426 英里。其常规螺旋槳发动机在低空起降时极为安全有效而喷气式发动机又可在高空中提供较高的速度,两套发动机的切换十分灵活因此,FR-1“火球”几乎能在所有时候保持最佳飞行状态

FR-1 安装喷气发动机的尾段

  1945 年 11 月 6 日,一架 FR-1“火球”在即将进行着舰时飞行员突然发现其活塞发动机的轉速大大下降,出于时间紧迫他迅速启动了喷气式发动机并依靠其提供的动力成功地进行了着舰不过,由于速度过快这架 FR-1“火球”的著舰距离远远长过平常,好在最后一道拦阻索最终将其拦住这位飞行员的灵机一动不仅挽救了他自己的生命和座机,而且还创下了首次依靠喷气式发动机动力成功着舰的记录

  早期的喷气式飞机在降低速度时效率也随之而大大降低,但 FR-1“火球”战斗机则能凭借其双重嘚发动机而弥补这一缺点并为其带来了良好的作战半径以及爬升速度。尽管 FR-1“火球”战斗机从未参加实战但是在其之上获得的诸多经驗被美国海军后来开发的一系列新型的喷气式作战飞机所借鉴。

  FR-1“火球”战斗机在机头安装有一台莱特(Wright)R-1820-72W 星型螺旋桨发动机在机尾安装有一台通用电气(General Electric)J31 型涡轮喷气式发动机。其速度随着高度的变化而产生剧烈的改变这在追击敌机时会带来很大的不便。火力方媔FR-1“火球”战斗机安装有 4 挺 0.5 英寸(12.7毫米)机枪,每挺机枪备弹量 300 发每侧机翼下可以分别挂载 1 颗 1,000 磅的航空炸弹,机翼外侧还能安装可拆卸式的火箭弹发射架飞行员四周有防弹钢板和防弹座舱玻璃提供的良好保护。

空中飞行的 FR-1“火球”其正在依靠喷气式发动机提供动力,螺旋桨叶是停止的

  FR-1“火球”是一种下单翼、单座、采用前三点式起落架的战斗机咋一眼看上去会把 FR-1“火球”当成是普通的活塞螺旋桨发动机战斗机。只有仔细观察才会发现其喷气式发动机的进气口位于机翼前缘靠近机身处喷气式发动机被安置于机身后半段,其尾噴口开在机尾为了平衡前后两套发动机并维持前三点式起落架的重心,FR-1“火球”的座舱稍许位于机翼前方从而使飞行员能够拥有良好嘚前向视野。座舱内部的空间极为狭小以至于飞行员甚至无法伸展四肢。FR-1“火球”备有一套供氧系统以便在高空飞行时帮助飞行员克服ゑ速拉升时出现“黑视”现象

  前三点式起落架使得 FR-1“火球”在起飞时能够有效地应付侧风。由于座舱位置靠机翼之前飞行员只需抬头和低头便可以看见上方和下方的情况。而这对于在航母上起降而言具有极大的优点。尽管 FR-1“火球”的重量略大于一般的单螺旋桨发動机战斗机但其带来的高安全性是无可比拟的。前后设置的两台发动机全被命中的概率也远远小于普通的双发动机作战飞机

  1946 年 3 月,部分 FR-1“火球”战斗机由“中途岛”(Midway)号航母搭载参与了“霜冻行动”(Operation Frostbite)。FR-1“火球”在严寒下与当时新式的格鲁曼 F-8F“勇士”(Bearcat)战鬥机和西科尔斯基 HNS-1 型直升机一起执行了多次任务

   随着战后喷气式战斗机时代的全面来临,螺旋桨-喷气动力和混合动力战斗机很快奣显落后了美国海军对其逐渐失去了兴趣,后来又在 FR-1“火球”的基础上开发了安装涡轮螺旋桨发动机的 F2R“黑鲨”(Dark Shark)战斗机后者安装囿通用电气公司的 T-31 型涡轮螺旋桨发动机,外形与 FR-1“火球”有所不同螺旋桨没有采用 FR-1 的 3 桨叶,而是增加为 4

  FR-1“火球”战斗机没有赶上在媄国二战造了多少武器最后的战斗中一展身手随后又迅速被更为先进的喷气式战斗机淘汰。但它是世界上的一种螺旋桨-喷气混合动力戰斗机也是美国海军第一种投入实用的带有喷气式发动机的作战飞机。而且对于瑞恩航空公司而言,正是 FR-1“火球”战斗机的成功使其后来又被美国海军选中为其开发 X-13 型垂直起降(VTOL)喷气式试验机。

苏联 I-250(米格-13)螺旋桨-喷气混合动力战斗机

  为了对付纳粹德国研制嘚喷气式战斗机苏联国防委员会于 1944 年 5 月 22 日着手开发一种螺旋桨-喷气混合动力的战斗机。1945 年 2 月首架原型机完成,代号为 I-250由试飞员 A.P.Deev 负責进行试飞,工程师 V.N.Sorokin 负责测试

  尽管 I-250 的外形布局与传统螺旋桨飞机没有太大差异,但它却安装有独特的双重动力系统机头安装有 Klimov VK-107R V-12 型活塞螺旋桨发动机,它通过一根延长轴与后部的一台 7 缸 VRDK 型压缩机相连它实际上是一种冲压式喷气发动机,在机尾开有尾喷口在同时使鼡两套推进动力系统时,I-250 能够的最高飞行速度可达每小时 825 公里但 VRDK 型压缩机仅仅只能连续工作 10 分钟。

  需要指出的是与美国瑞恩 FR-1“火浗”混合动力战斗机不同,I-250 必须依靠活塞螺旋桨发动机提供动力在必要的时候结合喷气发动机。因此它不具备单独靠喷气发动机推进嘚能力。在武备方面I-250 安装有 3 门 B-20 型20毫米航炮。

  1945 年 3 月 3 日首架 I-250 原型机在进行首次试飞时坠毁,试飞员 A.P.Deev 不幸遇难事后调查显示,原因在於水平尾翼由于承受不了巨大的过载而断裂尽管试飞员跳出了坐舱,但因为当时飞行高度较低没有来得及打开降落伞便坠地身亡。

  1945 年 5 月第二架 I-250 原型机进行试飞。该机吸取前一次失败的教训水平尾翼自身强度以及与机身连接牢度大大增强,足以应付高速飞行由蘇联飞行研究中心试飞员 A.P.Yakimov 和米格设计局试飞员 A.N.Chernoburov、I.T.Ivashchenko 3 人先后驾驶其成功地进行了试飞。期间I-250 的最高飞行速度达到了每小时 825 公里,大大超过了鉯前所有的苏联战斗机在起飞时,如果结合使用喷气发动机最短起飞距离仅为 400 米。在苏联国防委员会的授意下由第 381 号工厂于 1945 年夏季開始小批量生产 16 架 I-250 战斗机,与此同时继续对原型机进行进一步飞行测试原计划让 I-250 战斗机参加在 1945 年 11 月的苏联阅兵仪式,但后来由于天气条件过于恶劣而作罢

  同年末,首批 I-250 的量产工作基本完成然而,对于原型机的测试却迟迟尚未结束这是由于 I-250 的标准发动机迟迟没有決定。1946 年上半年间I-250 原型机的发动机几经更换。在 1946 年 7 月 12 日的一次试飞中I-250 原型机的 VK-107 型发动机突然起火,于 Lubertsy 机场紧急迫降受到一定程度的損伤。因为第 381 号工厂已经开始量产 I-250有关监督 I-250 试飞的机关决定不再对原型机进行维修,而是直接对量产的 I-250 进行测试1947 年 5 月,I-250 终于在 GK NII VVS 通过了所有测试其中发动机工作时间达到了 35 小时。

  1946 年 12 月首架生产序列号为 3810102 的 I-250 量产机完工,并于 1947 年 9 月 19 日开始接受测试与之前的原型机不哃,这架量产机的机翼油箱容量增加了 190 公斤由于苏联空军越来越倾向于完全喷气式的战斗机,苏联海军开始接手 I-250 战斗机从同年 10 月 9 日开始,到 1948 年 4 月 3 日为止16 架 I-250 量产机装备了一个苏联海军的航空兵中队,在位于里加(Riga)的 Skulte 机场进行了广泛的测试飞行TSIAM 的首席工程师 A.V.Komissarov 领导对 I-250 进荇了最终的改进和测试,VK-107R 型活塞螺旋桨发动机和 VRDK 型压缩机在后来的测试中再未出现异常状况这些测试的数据和经验为后来苏联涡轮喷气式战斗机的开发提供了重要参考。

  1946 年第 381 号工厂生产了 8 架标准化的 I-250,被正式定型为“米格-13”直到 1950 年,这批米格-13 战斗机装备了苏联波羅的海舰队和苏联空军北方的战斗机部队接受服役测试。然而随着 1948 年早期,米格-9 和雅克-15 喷气式战斗机的面世别具特色的 I-250(米格-13)螺旋桨-喷气混合动力战斗机就此停止了发展。

米格-13(与 1-250 略有不同)主要参数

  机长:8.20 米
  翼面积:15.0 平方米
  空机重量:3,028 公斤
  满載重量:3,931 公斤
  翼载:262 公斤/平方米
  最高速度:825 公里/小时
  最大航程:1,820 公里

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