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        直升機(jī)載光纖制導(dǎo)導(dǎo)彈機(jī)彈相容性分析*

        2018-06-05 03:16:46劉鈞圣楊云剛
        關(guān)鍵詞:載機(jī)制導(dǎo)彈道

        劉鈞圣,楊云剛,王 琨,陳 韻

        (西安現(xiàn)代控制技術(shù)研究所,西安 710065)

        0 引言

        武裝直升機(jī)具有突出的超低空飛行能力,較強(qiáng)的戰(zhàn)場(chǎng)生存能力,以及靈活、機(jī)動(dòng)的作戰(zhàn)特點(diǎn)[1-2],在未來(lái)戰(zhàn)爭(zhēng)和非戰(zhàn)爭(zhēng)軍事行動(dòng)中,承載著不可替代的重要使命。同時(shí)由于大量高技術(shù)兵器,尤其是電子干擾等設(shè)備的廣泛應(yīng)用,現(xiàn)代戰(zhàn)場(chǎng)形態(tài)在時(shí)間、空間、作戰(zhàn)方式等方面發(fā)生了巨大變化,對(duì)武裝直升機(jī)在各種復(fù)雜電磁環(huán)境[3]和戰(zhàn)術(shù)背景下遂行多種作戰(zhàn)任務(wù)產(chǎn)生著極大影響。

        光纖制導(dǎo)導(dǎo)彈制導(dǎo)過(guò)程中不輻射電磁波,也不受電磁輻射影響,抗干擾能力強(qiáng),具備在強(qiáng)敵電磁干擾環(huán)境下的作戰(zhàn)能力[4-5]。光纖制導(dǎo)導(dǎo)彈采用“人在回路”作戰(zhàn)模式,可有效解決復(fù)雜背景條件下目標(biāo)可靠識(shí)別問(wèn)題。同時(shí),光纖制導(dǎo)導(dǎo)彈具備偵察、打擊、評(píng)估一體化能力[6]。

        武裝直升機(jī)作為武器平臺(tái)掛裝、發(fā)射導(dǎo)彈時(shí)的機(jī)彈相容性是必須研究的重要內(nèi)容。文中根據(jù)直升機(jī)載平臺(tái)特點(diǎn),從光纖制導(dǎo)導(dǎo)彈光纖放線方案設(shè)計(jì)、初始段彈道安全性分析、制導(dǎo)光纖與載機(jī)干涉分析、發(fā)動(dòng)機(jī)尾焰及后噴物影響等幾個(gè)方面對(duì)機(jī)彈相容性進(jìn)行了研究。

        1 光纖放線方案設(shè)計(jì)

        直升機(jī)載光纖制導(dǎo)導(dǎo)彈大多采用筒式發(fā)射方式,發(fā)射筒既是導(dǎo)彈發(fā)射定向器,同時(shí)發(fā)射筒壁設(shè)置光纖固定與切斷裝置,實(shí)現(xiàn)機(jī)載端光纖位置約束??紤]導(dǎo)彈飛行過(guò)程高速放線穩(wěn)定性,采用機(jī)載端固定不動(dòng)、彈載端單端釋放的光纖放線方案。

        光纖由加強(qiáng)段和普通段組成。光纖加強(qiáng)段線徑大,強(qiáng)度高,用以承受發(fā)射過(guò)載造成的拉伸和彎曲。光纖普通段纏繞于光纖線管(導(dǎo)彈尾部艙段)上,線徑小,是光纖主要組成部分。

        導(dǎo)彈發(fā)射后,在發(fā)射發(fā)動(dòng)機(jī)推力作用下導(dǎo)彈沿發(fā)射筒向前運(yùn)動(dòng),光纖加強(qiáng)段逐漸從彈壁分離;導(dǎo)彈出筒后,續(xù)航發(fā)動(dòng)機(jī)點(diǎn)火工作,使導(dǎo)彈保持一定的飛行速度,在導(dǎo)彈與載機(jī)相對(duì)運(yùn)動(dòng)的速度差作用下,普通段光纖從光線線管上高速剝離,并在空中處于相對(duì)靜止?fàn)顟B(tài)。導(dǎo)彈命中目標(biāo)后,發(fā)射筒壁的光纖固定與切斷裝置執(zhí)行切線動(dòng)作,切斷光纖。

        2 初始段彈道安全性分析

        2.1 發(fā)射擾動(dòng)因素

        導(dǎo)彈依靠彈壁上的定位塊提供準(zhǔn)確定位,當(dāng)前定位塊出筒、后定位塊尚在筒內(nèi)時(shí),導(dǎo)彈處于一種半約束運(yùn)動(dòng)狀態(tài)。在重力作用、發(fā)動(dòng)機(jī)推力偏心等擾動(dòng)因素條件下,導(dǎo)彈離筒時(shí)必然存在一定的初始擾動(dòng)[7]。

        2.2 出筒速度與續(xù)航發(fā)動(dòng)機(jī)點(diǎn)火時(shí)刻

        導(dǎo)彈出筒速度越大,初始發(fā)射擾動(dòng)引起的姿態(tài)擾動(dòng)越小,而續(xù)航發(fā)動(dòng)機(jī)點(diǎn)火時(shí)刻的確定與導(dǎo)彈出筒速度相關(guān),應(yīng)保證導(dǎo)彈飛離載機(jī)一定的安全距離,防止發(fā)動(dòng)機(jī)尾焰對(duì)載機(jī)造成影響。

        2.3 射角約束

        導(dǎo)彈以一定射角發(fā)射,在發(fā)動(dòng)機(jī)推力偏心、初始擾動(dòng)等干擾條件下,導(dǎo)彈飛行軌跡可能與直升機(jī)旋翼產(chǎn)生干涉。為避免這種情況出現(xiàn),通常在射角設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)留出足夠余量,使導(dǎo)彈初始段導(dǎo)彈高低角ε遠(yuǎn)小于發(fā)射筒前端與載機(jī)旋翼邊緣的夾角θ,如圖1所示。

        2.4 旋翼下洗流影響

        發(fā)射初始段,導(dǎo)彈飛行速度與直升機(jī)旋翼下洗氣流速度有相同的數(shù)量級(jí),旋翼下洗流對(duì)導(dǎo)彈飛行彈道和命中精度的影響不能忽視。直升機(jī)下洗流場(chǎng)參數(shù)可通過(guò)工程計(jì)算方法、自由尾跡分析計(jì)算方法[8-10]等獲取。

        旋翼下洗對(duì)導(dǎo)彈發(fā)射的初始飛行狀態(tài)和彈道軌跡的影響,主要表現(xiàn)在下洗流誘導(dǎo)速度場(chǎng)引起來(lái)流速度、攻角、側(cè)滑角的變化,具體如式(1):

        (1)

        式中:Vrx、Vry、Vrz為導(dǎo)彈的相對(duì)速度的3個(gè)分量;Vx、Vy、Vz為導(dǎo)彈速度的3個(gè)分量;Wx、Wy、Wz為直升機(jī)旋翼下洗流速度的3個(gè)分量;αr和βr為相對(duì)攻角和相對(duì)側(cè)滑角。

        根據(jù)式(1)獲得的導(dǎo)彈相對(duì)速度、相對(duì)攻角和相對(duì)側(cè)滑角,可得到導(dǎo)彈在旋翼下洗流作用下的氣動(dòng)力及力矩,從而利用導(dǎo)彈飛行力學(xué)原理,計(jì)算出導(dǎo)彈在載機(jī)旋翼下洗流作用下的運(yùn)動(dòng)軌跡。

        2.5 綜合仿真分析

        綜合考慮載機(jī)發(fā)射擾動(dòng)、導(dǎo)彈離軌速度及射角約束、載機(jī)旋翼下洗流影響等因素,對(duì)導(dǎo)彈初始段彈道進(jìn)行仿真分析,仿真條件設(shè)置見(jiàn)表1,仿真結(jié)果見(jiàn)圖2、圖3。

        表1 仿真條件

        在各項(xiàng)發(fā)射約束條件下,導(dǎo)彈初始段飛行正常,導(dǎo)彈離軌速度約30 m/s。由圖2可知,續(xù)航發(fā)動(dòng)機(jī)點(diǎn)火時(shí)刻導(dǎo)彈已飛離載機(jī)機(jī)頭約2.8 m,且導(dǎo)彈飛離載機(jī)旋翼邊界時(shí)距離旋翼約2.0 m,縱向平面內(nèi)導(dǎo)彈運(yùn)動(dòng)軌跡不會(huì)與載機(jī)機(jī)體、旋翼等發(fā)生干涉。由圖3可知,導(dǎo)彈初始段側(cè)向位移較小,距離機(jī)體側(cè)向距離大于0.8 m,側(cè)向平面內(nèi)導(dǎo)彈運(yùn)動(dòng)軌跡也不會(huì)與載機(jī)機(jī)體發(fā)生干涉。綜上,導(dǎo)彈初始段彈道不影響載機(jī)飛行安全性。

        3 制導(dǎo)光纖與載機(jī)干擾分析

        3.1 制導(dǎo)光纖與載機(jī)旋翼位置分析

        導(dǎo)彈飛行過(guò)程中,制導(dǎo)光纖與導(dǎo)彈、載機(jī)可看作是一個(gè)拖曳系統(tǒng),光纖在空中的軌跡由光纖質(zhì)量分布特性、氣動(dòng)力特性和相對(duì)氣流速度等因素共同決定[11-12]。將光纖等效成彈簧柔性體模型,計(jì)算每一微元所受光纖各段之間的拉力、重力及氣動(dòng)力。為簡(jiǎn)化分析,假設(shè)光纖微元橫向運(yùn)動(dòng)及兩端拉力可忽略,則在豎直方向微元受力平衡時(shí)有:

        (2)

        通過(guò)導(dǎo)彈六自由度彈道仿真,獲得飛行彈道上各段光纖與發(fā)射點(diǎn)所形成的角度關(guān)系如圖5所示。觀察可知,在各擾動(dòng)邊界條件下,導(dǎo)彈飛行彈道上光纖與發(fā)射點(diǎn)形成的機(jī)彈高低角最大為8.2°,遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于發(fā)射筒前端與旋翼邊緣所呈的夾角(21.3°),即導(dǎo)彈飛行過(guò)程中制導(dǎo)光纖不與載機(jī)旋翼發(fā)生干涉。

        3.2 光纖放線異常對(duì)載機(jī)影響分析

        載機(jī)火控系統(tǒng)設(shè)計(jì)有自動(dòng)切線保護(hù)措施。當(dāng)出現(xiàn)光纖放線卡滯或?qū)楋w行軌跡遠(yuǎn)遠(yuǎn)偏離正常彈道等異常情況時(shí),火控系統(tǒng)自動(dòng)向光纖固定與切斷裝置發(fā)出切線指令,切斷光纖,避免制導(dǎo)光纖對(duì)載機(jī)飛行安全造成威脅。

        4 發(fā)動(dòng)機(jī)尾焰與后噴物

        4.1 發(fā)動(dòng)機(jī)尾焰影響分析

        發(fā)射發(fā)動(dòng)機(jī)在導(dǎo)彈出筒前工作結(jié)束,其尾焰被約束在發(fā)射筒內(nèi),因此對(duì)載機(jī)安全性無(wú)影響。

        應(yīng)用fluent軟件,對(duì)續(xù)航發(fā)動(dòng)機(jī)尾流場(chǎng)進(jìn)行建模仿真[14-15],其射流方向溫度分布曲線見(jiàn)圖6。后噴燃?xì)獾哪芰恐饕性谳S線附近,溫度和速度沿徑向衰減很快。以溫度1 800 K判斷火焰長(zhǎng)度,則該穩(wěn)態(tài)流場(chǎng)的火焰長(zhǎng)度約為0.6 m,半徑方向最大影響范圍約0.3 m。續(xù)航發(fā)動(dòng)機(jī)點(diǎn)火時(shí)刻,導(dǎo)彈飛離載機(jī)機(jī)頭距離大于2 m,因此續(xù)航發(fā)動(dòng)機(jī)尾焰對(duì)載機(jī)飛行安全性無(wú)影響。

        4.2 發(fā)動(dòng)機(jī)后噴物影響分析

        發(fā)射發(fā)動(dòng)機(jī)后噴物主要來(lái)自易碎噴堵及襯管碳布碎片等,其最大重量小于0.1 g,且發(fā)射發(fā)動(dòng)機(jī)在導(dǎo)彈出筒前工作結(jié)束,因此其后噴物對(duì)載機(jī)安全性無(wú)影響。

        續(xù)航發(fā)動(dòng)機(jī)點(diǎn)火時(shí)刻導(dǎo)彈已飛離載機(jī)一定距離,因此也不會(huì)給載機(jī)安全性帶來(lái)影響。

        5 結(jié)論

        文中根據(jù)直升機(jī)載平臺(tái)約束和光纖制導(dǎo)導(dǎo)彈作戰(zhàn)使用特點(diǎn),詳細(xì)分析了直升機(jī)載光纖制導(dǎo)導(dǎo)彈機(jī)彈相容性,得出結(jié)論如下:

        a)機(jī)載端固定不動(dòng)、彈載端單端釋放的光纖放線方案原理可行,適用于直升機(jī)載光纖制導(dǎo)導(dǎo)彈筒式發(fā)射方式;

        b)在發(fā)射擾動(dòng)、載機(jī)旋翼下洗流等約束條件下,導(dǎo)彈初始段飛行正常,導(dǎo)彈運(yùn)動(dòng)軌跡不與載機(jī)發(fā)生干涉,不影響載機(jī)飛行安全性;

        c)導(dǎo)彈飛行過(guò)程中,制導(dǎo)光纖下降速度緩慢,不與載機(jī)旋翼發(fā)生干涉;

        d)發(fā)動(dòng)機(jī)尾焰及尾噴物對(duì)載機(jī)安全性無(wú)影響。

        文中的研究對(duì)于直升機(jī)載光纖制導(dǎo)導(dǎo)彈工程研制具有一定參考價(jià)值。

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