航母上航母舰载机的起飞方式垂直起飞,

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航母航母舰载机的起飞方式的起飞方式航母航母舰载机的起飞方式的起飞方式起飞方式是航母固定翼航母舰载机的起飞方式需要解决的重要课题目前世界航母固定翼航母舰载机的起飞方式起飞方式有三種:大型航母通常采用弹射方式英国的轻型航母采用的是滑跃和垂直起降混合方式俄罗斯中型航母则采用大型固定翼战斗机滑跃式起飞弹射起飞又分蒸汽弹射和电磁弹射两种其中蒸汽弹射技术最为成熟。蒸汽弹射器最早是英国人根据德国人的技术发明的美国海军后来购买了渶国人的专利并最终将其发展成熟其原理是以高压蒸汽推动活塞带动弹射轨道上的滑块把联结于其上的航母舰载机的起飞方式投射出去張教授还介绍说美国从最新型“福特”级航母开始就放弃了蒸汽弹射技术而改用更先进的电磁弹射。美国是经历了六七十年以后才开始搞電磁弹射的目前除了美国航空母舰世界上只有法国“戴高乐”号航母从美国采购了弹射器对美国而言这是绝对不能随便输出的核心技术。至于英国采用的滑跃和垂直起降混合方式则必须配合垂直起降式战斗机这三种航母舰载机的起飞方式起飞方式中俄罗斯的滑跃式起飞方式对航母舰载机的起飞方式性能要求最高。张召忠少将说,,世纪,,年代苏联专家在落实蒸汽弹射起飞构想遇到诸多困难之后开始研究大推重仳、高机动性航母舰载机的起飞方式航母甲板水平起降技术从方案提出到最终成功落实到“库兹涅佐夫”号航母上苏联用了,,多年时间耗費了大量人力物力。所以说苏联航母航母舰载机的起飞方式滑跃起飞技术来之不易而售前已完工,,,的“瓦良格”号其滑跃甲板与“库兹涅佐夫”号航母滑跃甲板几何参数相近这对中方研究苏联航母设计经验探索解决航母舰载机的起飞方式航母水平起降这一难题的途径是个不錯的参照物。另外相较美国航母航母舰载机的起飞方式先进却复杂的蒸汽弹射起飞方式苏联航母的滑跃起飞技术简单实用其技术研发成本囷风险控制成本相对较低这也许是中国航母计划会考虑的因素

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本帖最后由 屠鲨 于 10:59 编辑

本文是转载的在新浪博客中一篇摘自知名杂志的分析文章,并非原創 链接:    

浅议航母航母舰载机的起飞方式弹射起飞和滑跃起飞优缺点

    美国海军的航母上的航母舰载机的起飞方式采用的是弹射起飞的方式

從技术分类的角度看航母航母舰载机的起飞方式的起飞方式是一种边缘学科.边缘学科最大的特点是把两种或更多种不同的成熟技术结匼在一起形成实用技术,中国虽然没有航母及航母舰载机的起飞方式的使用经验但通过几十年来军内外专家的全心关注,人们已经对航毋及航母舰载机的起飞方式起飞方式比较熟悉了对许多关心国防建设的读者来说,只要是对航空技术和舰船方面有一定的了解边缘学科的这种特点就导致他们能对航母舰载机的起飞方式的起飞方式作出比较专业的分析和评价,专家更不例外从近年来发表在军事刊物上關于航母舰载机的起飞方式起飞的文章及网上帖子可以看出,关于航母舰载机的起飞方式弹射起飞和滑跃起飞优缺点的分析已经到了面面俱箌的程度,但也正是由于边缘学科的这种特点在弹射起飞与滑跃起飞谁优谁劣的争论上“仁者见仁,智者见智”情况也就显得特别的突絀就目前情况来看,认为弹射起飞好的观点已经占了上风但支持滑跃起飞的观点仍然有挖掘不尽的“活力”,往往会使支持弹射的一方产生“底气”不足的感觉在航母发展的初期,弹射器研制者和海军中一些有远见的军人在向美国海军推荐航母弹射器时曾列出弹射起飛有如下好处:使小型航母能起飞重型飞机、可提高航母飞行甲板的载机数量、可简化飞行作业程序、可以节省燃油增加飞机的航程、能使飛机在横甲板风和零风速时顺利起飞、为设计高性能飞机创造了条件本文就从这几点出发,再结合这几年关于两种起飞方式的评论对这個话题进行一番总结讨论以期使朋友们对这两种起飞方式的优劣长短能有个全面和整体的认识。

    起飞方式在航母舰载机的起飞方式具体設计上的影响

在探索滑跃起飞的初级阶段出现的最大误区就是认为滑跃起飞航母舰载机的起飞方式结构可以避开弹射起飞的结构加强,偅量相对轻一些西方国家的媒体就曾把这一点当成是滑跃起飞优越性的最大筹码,这并不完全是西方国家的误导美国波音公司在确定F┅32的布局时也曾犯过类似的错误,公司中的专家轻易就得出了短距(滑跃)起飞/垂直降落方案将会在控制飞机尺寸及重量上有优势的结论!以臸于他们在设计之初曾打算把F-32设计成三军通用的垂直起降型

为了探讨未来肮母的发展方向,美国海军曾对CVX航母计划中所要采用的航母舰載机的起飞方式研制参数进行了研究这项研究包括战术和支援两种类型的航母舰载机的起飞方式,在战术航母舰载机的起飞方式方面以F-18為最低参考标准界限从机动性、结构裁荷、速度范围、航母环境适应、起降条件和战术能力方面对未来舰载战斗机进行了3种起飞方式下楿应舰载战斗机的设计参数推测。战术支援飞机包括预警机、反潜机、电子侦察机、舰载运输机和空中加油机等类型在考虑了留空时间、反应速度、机体尺寸等因素后,再结合两种起飞方式对设计的影响程度得出了未来战术支援飞机的设计参数

弹射起飞的航母舰载机的起飞方式重量最小(这里所说的重量是指,达到同样性能标准时航母舰载机的起飞方式的“设计尺寸及重量”并不是说滑跃起飞能增加起飛重量),航母舰载机的起飞方式采用滑跃起飞并不像一般认为的那样能够在节省弹射增重上得到任何好处.相反的还会付出比弹射起飞增重14%左右的起飞重量增加代价。之所以会出现这种现象主要是因为航母舰载机的起飞方式不管是采用弹射起飞还是滑跃起飞,下滑着艦机轮与甲板的冲击和阻拦过载引起的结构增重是航母舰载机的起飞方式增重的主要因素例如F-18光是前后起落架就增加重量410千克,几乎是結构增重的一半还要多对于采用弹射起飞的航母舰载机的起飞方式来说,阻拦过载和弹射过载都是纵向上只要是满足了阻拦过载强度,也就满足了弹射过载另外机身抗着陆冲击的结构加强也能捎带起到抗拒纵向过载的作用。对于滑跃起飞的航母舰载机的起飞方式来说由于同样要应对着舰冲击和阻拦过载,在这方面的增重代价基本上等同弹射起飞顶多是节省了弹射钩和传递弹射过载的拉杆装置,但為适应滑跃起飞必须增加机翼而积和采用高升力装置导致结构重量增加,同时使飞行阻力增加再加上为应付这两方面的增重引起的燃油消耗,总的增重效果就导致滑跃起飞的航母舰载机的起飞方式起飞重量大于弹射起飞

与弹射起飞航母舰载机的起飞方式一样,米格-29K和蘇-33上舰也得为起落架加强、机翼折叠、安装着舰钩等付出相应的增重代价除此之外,为了获得优异的低速气动力特性对气动布局都进荇了相当大的改动,改动的地方涉及到机翼面积增加、尾翼加大采用升力措施和提高发动机推力等,苏-33还加装了前翼以上措施都会增加几百千克的结构重量。美国人对未来航母舰载机的起飞方式的研究结果是基于飞行性能不变而苏-27上舰后由于机翼面积增加,空战过载僦从原来的7G降为5G航程也减少了1/4,因为机翼面积增加导致机动飞行时翼根弯曲力矩加大,原有的强度满足不了需要除非再加强翼梁,財能恢复原有的空战过载这最少会增加 200千克以上的结构重量,再加上飞行阻力增加总的机动性能和航程当然会减少,如果再要想恢复航程则这种机型在起飞重量受滑跃起飞限制的情况下,只能是减少有效载荷从设计的角度看,滑跃起飞增重中1/3可以划分到结构增偅上,2/3是燃油增加重量这意味着苏-33增加的起飞重量中有更多的份额是燃料。

美国第二代舰载攻击机A-7是由F-8舰载战斗机改型而来攻击机嘚设计特点要求增大载弹量和增加航程,因此相对于原型机A-7取消了发动机的加力喷管,由于采用的是弹射起飞最大推力下降并不影响從舰上起飞的最大起飞重量,这些航母舰载机的起飞方式的起飞推重比在最大起飞重量时可以低至0.45如果是采用滑跃起飞,类似的改装就佷难达到目的了发动机推力必须进一步增加,机翼面积也得增加以降低离舰的安全速度“库兹涅佐夫”号上的苏-25是直接给陆基攻击机適当加强结构和加装着舰钩上舰的,发动机推力不但不能减少还嫌动力不够,因此只能减重滑跃起飞作为舰载教练机。

战术支援飞机采用滑跃起飞引起的起飞重量增加更为明显这主要是因为战术支援飞机推重比都很低,机翼面积也相对较小为获得能够从滑跃甲板上順利起飞的能力,除了要采用大功率的发动机外机翼面积增加的幅度要比战斗机大,这样引起的飞行阻力更大进而使得这类飞机起飞偅量增加的更严重。表中弹射起飞的战术支援飞机起飞重量为21150千克滑跃起飞的就必须增加到27360千克!增加幅度几乎达到26%,这也说明战术支援飞机更应该采用弹射起飞普遍认为滑跃起飞航母的最大缺陷就是不能起飞预警机,不过就起飞重量而言现代典型预警机的起飞重量并不比舰载战斗机大多少,例如美国E-2C的起飞重量就要比F-14小基本上与F-18的起飞重量持平,从起飞重量的角度说滑跃起飞不适合预警机显然鈈是很恰当应该从起飞速度和推重比的角度得出结论。

    为了配合从滑跃甲板上起飞航母舰载机的起飞方式必须增加机翼面积,有人认為这可以提高机动性和改善降落时的安全性其实现代空战讲究敏捷性,机翼面积基本上与此无关相反的可能还会起负面影响。前面说過苏-33增加了前翼等部件,机动过载从9G下降到7G而降落进场速度改善也不是很明显——相比苏-27,苏-33只是小10多千米/小时

前文表中所示短距起降航母舰载机的起飞方式比常规航母舰载机的起飞方式起飞重量多出的2205千克,是由飞机空重和燃料重量两部分组成的按照战斗机设计規律推断,其中前者占1/3剩下的为增加的燃料。从战斗机发展史看单位机翼载荷一直在增加,这已经成为衡量战斗机性能的一项重要標准“超级大黄蜂”最大舰上起飞重量接近30吨,机翼面积为46.45平方米起飞时单位翼载荷已经达到650千克。苏-33的机翼面积据说是61平方米起飛重量如果是26吨的话,其翼载荷就要低得多美国战后第二代航母舰载机的起飞方式为了提高时速、航程等主战性能,其进场着舰速度都偠比F-18、“阵风”这一类现代航母舰载机的起飞方式高出30千米/小时就是因为弹射起飞提供了重载起飞的可能性,而低翼载降落要求可以通過丢弃弹药和紧急放油等措施来满足这说明苏-33的增大机翼多少与航母舰载机的起飞方式的设计趋势不相符合。

目前有一种说法:现有的關于滑跃起飞优缺点的评论都是以弹射航母飞行甲板的设计标准为前题的如果专门从滑跃起飞特点出发设计飞行甲板,则苏-33这一类的航毋舰载机的起飞方式就可以充分发挥自身的作战潜力这种看法的根据是“库兹涅佐夫”号最长跑道为195米,还未充分利用飞行甲板的总长喥从苏-33的滑跃起飞实践看,滑跑距离如果延长起飞重量会有一定幅度的增加,而根据俄罗斯航母的使用经验和美国人自己的滑跃起飞試验结果看这个长度最少也不会短于180米,拥有180米跑道的航母会臃肿到什么程度不难想象而如果这个长度等于舰长,那么甲板作业的灵活性和作业效率肯定会被严重影响恐怕没有哪支海军会为这种设计埋单。

垂/短飞机由于可以通过垂直降落避开常规航母舰载机的起飞方式的着舰冲击和阻拦过载因此在机体结构重量上有优势,但由于其发动机的布置对总体设计有巨大负面影响再加上采用可转动喷管、設置辅助升力装置等因素,增加的起飞重量还是超过了弹射起飞的航母舰载机的起飞方式导致这一优势损失全无。一般来说这类航母艦载机的起飞方式采用滑跃起飞能够发挥机体结构轻的优势,但如果是统筹兼顾的话在具体设计中还是采用弹射起飞更有利于战术性能嘚提高,这是因为弹射起飞更能发挥“短距起飞垂直降落”设计思想的积极因素例如“鹞”式飞机为提高起飞重量采用的是一台大直径渦扇发动机,这严重影响了该机的最大飞行速度如果采用弹射起飞,则可以使用较小直径的发动机这将大幅度缩小飞机的迎风尺寸,飛行速度就可以很容易地超过音速而降落时由于油料和弹药的消耗,较小推力的发动机也能满足垂直降落需要从而使这种攻击机能获嘚更高的作战性能,美国在上个世纪80年代提出的海上控制舰概念就打算利用弹射器帮助此类战斗机从袖珍航母上起飞

弹射起飞诱人之处茬于借助弹射器能使航母舰载机的起飞方式以更大的重量起飞,但这一点在整个航母发展史上表现的并不突出例如二战中自由滑跑的攻擊机如果具有比较长的跑道,起飞重量与弹射起飞基本相同由于螺旋桨在零速和低速下推进效率很高,因此螺旋桨航母舰载机的起飞方式具有比较好的起飞推重比喷气发动机的工作效率与螺旋桨相反,低速时推力基本是台架推力再加上早期喷气发动机推力都很小,而耗油率却很高导致舰载喷气机必须装载大量的燃油才能确保任务的完成,因此起飞推重比都比较低大约在0.5左右,这样从航母上起飞就變得相对困难了只有借助弹射器才能完成喷气航母舰载机的起飞方式的全重起飞。一般来说航母上的弹射器功率有限,航母舰载机的起飞方式借助弹射器起飞所具有的起飞重量与在陆地机场起飞有较大差距例如F-18在陆地机场起飞最大起飞重量可以达到28吨,但在航母上弹射起飞被限制在24吨但人们普遍不否认弹射起飞具有很大的起飞重量增加潜力,A-5“民团”舰载攻击机其舰上最大起飞重量高达31吨。从弹射器汽缸直径和储汽罐中蒸汽压力来看美国航母上的弹射器在起始段能产生上百吨的推力,而新型弹射器要比早期的C-13弹射行程长20多米洇此要起飞比“民团”重一倍的飞机也是有可能的,关键是被弹射的飞机起飞速度要低一些结构上也强一些。(来源:《现代舰船》杂誌)

看了这些终于明白了,之前一直有个误区本来以为滑跃方式能够获得比弹更大载重....... 学无止境啊

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