王 飛,鄭小龍,焦 俊,羅 朋,李成華
(1.中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司第六〇五研究院, 廣東 廣州 510250;2.中國(guó)特種飛行器研究所高速水動(dòng)力航空科技重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 湖北 荊門 448035;3.中國(guó)特種飛行器研究所水動(dòng)力研究中心,湖北 荊門 448035)
火炮系統(tǒng)作為現(xiàn)代武器裝備體系的重要組成部分,在現(xiàn)代戰(zhàn)爭(zhēng)中的重要性日益凸顯。面對(duì)國(guó)內(nèi)外日益增長(zhǎng)的中小型艦艇火炮加裝需求,如何評(píng)估火炮加裝后對(duì)中小型艦艇穩(wěn)定性能產(chǎn)生的影響成為急需解決的問題。
近年來,為維護(hù)海洋主權(quán)以及國(guó)家海洋經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展,執(zhí)法巡邏艇設(shè)計(jì)技術(shù)也得到了快速發(fā)展,針對(duì)發(fā)射炮彈對(duì)巡邏艇穩(wěn)定性研究成為一項(xiàng)重要的研究課題。高速執(zhí)法艇一般在航行時(shí)完成射擊,當(dāng)發(fā)射大口徑炮彈時(shí),產(chǎn)生的后坐力必然對(duì)巡邏艇施加一個(gè)橫向傾斜力矩,破壞船舶的平衡狀態(tài)。尤其是在風(fēng)浪條件復(fù)雜的開闊水域,巡邏艇在運(yùn)動(dòng)中產(chǎn)生搖蕩,多自由度運(yùn)動(dòng)耦合會(huì)進(jìn)一步增大巡邏艇傾覆的可能性,對(duì)人員及船艇的安全性造成巨大威脅。因此,開展炮彈后坐力對(duì)高速巡邏艇的穩(wěn)定性研究,對(duì)掌握高速航行狀態(tài)下巡邏艇射擊炮彈的安全口徑范圍顯得尤為重要。
目前,國(guó)內(nèi)外針對(duì)高速艇的橫穩(wěn)性主要通過數(shù)值模擬和水池試驗(yàn)的方式對(duì)其橫穩(wěn)性損失問題進(jìn)行研究。一般采用固定橫傾角模型試驗(yàn)或無航速靜穩(wěn)性試驗(yàn)[1-4],而對(duì)于高速艇在有航速的狀態(tài)下也僅進(jìn)行了對(duì)船體施加固定橫傾力矩的橫穩(wěn)性數(shù)值模擬[5],鮮有學(xué)者開展瞬時(shí)外力對(duì)高速滑行艇橫穩(wěn)性的影響研究。本文基于模型拖曳與外力瞬時(shí)沖擊耦合的方法,針對(duì)某高速滑行狀態(tài)的巡邏艇模型進(jìn)行多種外力作用方式下的橫搖運(yùn)動(dòng)模擬,得到巡邏艇模型的橫搖幅值及橫搖衰減特性,分析不同外力形式對(duì)巡邏艇運(yùn)動(dòng)橫穩(wěn)性影響的規(guī)律,得到一種模擬炮彈后坐力對(duì)巡邏艇橫穩(wěn)性影響的試驗(yàn)分析方法。
外力沖擊下的巡邏艇運(yùn)動(dòng)橫穩(wěn)性試驗(yàn)依托中國(guó)特種飛行器研究高速水動(dòng)實(shí)驗(yàn)室開展。其高速拖曳試驗(yàn)水池及其配套的拖車、造波機(jī)等高速水動(dòng)力試驗(yàn)設(shè)備技術(shù)指標(biāo)如下:
1)水池主尺度
池長(zhǎng)510 m,池寬6.5 m,池深6.8 m,水深5.0 m。
2)拖車性能
速度范圍0.1~25 m/s,車速穩(wěn)定精度優(yōu)于0.1%。
3)造波機(jī)性能
規(guī)則波波長(zhǎng)0.5~15 m,波高0.03~0.50 m;各類長(zhǎng)峰不規(guī)則波。
4)測(cè)試手段:試驗(yàn)數(shù)據(jù)采集和處理分析自動(dòng)化。
試驗(yàn)數(shù)據(jù)采集和處理分析自動(dòng)化。
本文選用的高速巡邏艇模型如圖1 所示。船??傞L(zhǎng)L為2 840 mm,折角線寬為445 mm,排水量為128 kg,尾部的船底斜升角β為18°。在船體坐標(biāo)系中,以基線為X軸,向首為正;船寬方向?yàn)閅軸,向左舷為正;垂向?yàn)閆軸,向上為正。綜合各方面因素考慮,船??s尺比選擇為5∶1。
圖1 巡邏艇模型Fig.1 Planning craft model
與常規(guī)的船模拖曳試驗(yàn)不同,火炮后坐力沖擊下的巡邏艇運(yùn)動(dòng)橫穩(wěn)性試驗(yàn)除了要模擬模型定速滑行外,還要模擬在運(yùn)動(dòng)過程突然受到的瞬時(shí)外力沖擊,因此需要對(duì)火炮后坐力的施加形式進(jìn)行特殊設(shè)計(jì)。
安裝于巡邏艇上的武器裝備在發(fā)射過程中,對(duì)艇體存在一個(gè)反作用力的作用,即為后坐力。由于火炮發(fā)射對(duì)艇體產(chǎn)生沖量,而沖量是力的時(shí)間累積效應(yīng)的量度,為矢量,通常用于求解短暫過程(如撞擊)物體間的作用力,試驗(yàn)較難模擬。因此,采用動(dòng)量等效模擬火炮發(fā)射時(shí)的反作用力。在艇體甲板面上方搭建一個(gè)L 型滑道,采用1 枚球形彈丸以指定的高度自由落體。以某一水平速度敲擊艇體,模擬炮彈后坐力產(chǎn)生的瞬時(shí)沖量,如圖2 所示。
這天,孟導(dǎo)又是下班后就到葉總店里報(bào)道了。孟導(dǎo)到的時(shí)候,葉總正忙著接待客人。今天葉總店里生意興隆,平時(shí)都是熟人過來聊天,而今天店里有好幾撥客人,讓孟導(dǎo)有些詫異。畢竟古玩市場(chǎng)里一直流傳著“不作買賣照樣賺大錢的葉總”這樣的說法。
圖2 敲擊試驗(yàn)?zāi)P虵ig.2 Percussive experiment model
敲擊點(diǎn)貼壓力應(yīng)變片以測(cè)量敲擊力的變化時(shí)歷曲線,安裝在巡邏艇模型中的傾角傳感器可對(duì)模型橫搖角的變化進(jìn)行實(shí)時(shí)測(cè)量。沖量與動(dòng)量按下式進(jìn)行轉(zhuǎn)換:
式中:F為后坐力大??;t為后坐力作用時(shí)間;M為彈丸質(zhì)量;V為水平敲擊速度。其中V的大小通過彈丸自由落體的高度來進(jìn)行控制,在試驗(yàn)開始前對(duì)彈丸擬達(dá)到的速度進(jìn)行校核。
為研究模型狀態(tài)、外力狀態(tài)對(duì)巡邏艇模型橫穩(wěn)性的影響規(guī)律,開展不同重心位置的靜水阻力試驗(yàn)及不同重心高度、不同沖量、不同滑行速度的敲擊試驗(yàn)。
表1 為同一排水量的模型在前、中、后3 種不同重心位置的靜水拖曳試驗(yàn),通過對(duì)比試驗(yàn)結(jié)果以選擇合適的重心位置開展敲擊試驗(yàn)。
表1 巡邏艇模型靜水阻力試驗(yàn)工況表Tab.1 Hydrostatic resistance conditions of model
表2 為敲擊試驗(yàn)的工況表,工況4~工況6 用以對(duì)比沖量變化對(duì)模型橫穩(wěn)性的影響規(guī)律,工況4 與工況7 用以研究模型的重心高度對(duì)橫穩(wěn)性的影響,工況6 和工況8~工況11 用以研究航速對(duì)模型運(yùn)動(dòng)穩(wěn)定性的影響規(guī)律。
表2 敲擊試驗(yàn)工況表Tab.2 Percussive experiment conditions of model
根據(jù)試驗(yàn)工況計(jì)劃開展模型試驗(yàn),其中靜水阻力試驗(yàn)及敲擊試驗(yàn)工況5 為帶航速的拖曳試驗(yàn),其余狀態(tài)均為零速靜水橫搖試驗(yàn)。
3 個(gè)不同重心縱向位置的試驗(yàn)工況對(duì)比,如圖3 和圖4 所示??梢钥闯?,在其他條件均相同時(shí),重心位置在一定范圍內(nèi)越靠近船首,則航行縱傾角越小,導(dǎo)致模型濕表面積越大,滑行效率越低,阻力性能也就越差。
圖3 靜水阻力試驗(yàn)結(jié)果對(duì)比Fig.3 Comparison of hydrostatic resistance experiment results
圖4 縱傾角對(duì)比Fig.4 Comparison of trim angle experiment results
圖5 工況4 的敲擊力時(shí)歷曲線Fig.5 The percussive force time-history curve of GK4
初始后重心與中重心的狀態(tài)下,阻力與模型縱傾角及阻力相差均較小。考慮到選擇最優(yōu)阻力性能的狀態(tài)進(jìn)行水動(dòng)力試驗(yàn),后續(xù)敲擊試驗(yàn)的模型重心位置均選擇為中重心。
表3 不同沖量的敲擊試驗(yàn)結(jié)果Tab.3 Percussive experiment results of different impulse
從表3 的試驗(yàn)結(jié)果可以看出,模型橫傾角與外力的沖量大小呈正相關(guān)變化,但并不是簡(jiǎn)單的線性關(guān)系。從工況2 與工況3 的結(jié)果對(duì)比可以看出,當(dāng)沖量在較小的量級(jí)上增加時(shí),橫傾角的變化率較大,而當(dāng)外力帶到一定數(shù)值時(shí),最大橫傾角的增量將會(huì)變小,這與船體模型本身的橫向恢復(fù)力矩增加存在很大關(guān)系。
沖量為1.9 N·s 的敲擊力與橫傾角變化曲線如圖6所示??梢钥闯?,在零速橫搖狀態(tài),模型從最大橫傾角恢復(fù)至平衡位置的過程很緩慢,即橫搖衰減系數(shù)較小。
圖6 工況4 的橫傾角變化時(shí)歷曲線Fig.6 The roll angle time-history curve of GK4
為研究重心高度對(duì)橫向穩(wěn)定性的影響,將模型重心位置進(jìn)行調(diào)整,開展工況4 與工況7 的對(duì)比試驗(yàn)。
圖7 為工況7 的橫搖衰減曲線??梢钥闯?,隨著重心的升高,模型的最大橫傾角增大為1.8°。這表明降低重心高度對(duì)模型的橫向穩(wěn)定性具有積極的作用,在巡邏艇火炮系統(tǒng)的安裝方面應(yīng)該注意其安裝高度。
圖7 工況7 的橫傾角變化時(shí)歷曲線Fig.7 The roll angle time-history curve of GK7
巡邏艇的火炮系統(tǒng)一般是在巡邏執(zhí)法過程中使用,艇速較快。因此,開展航速變化對(duì)火炮后坐力導(dǎo)致的橫向失穩(wěn)影響規(guī)律研究至關(guān)重要。
選取中、高速狀態(tài)進(jìn)行敲擊試驗(yàn),開展工況8~工況11 的試驗(yàn),通過對(duì)比不同速度的最大橫傾角,研究航速對(duì)橫向運(yùn)動(dòng)穩(wěn)定性的影響規(guī)律。
圖8 為不同航速狀態(tài)下的模型最大橫傾角變化曲線??梢院芸闯?,盡管受到的外力沖擊相同,但航速的不同導(dǎo)致巡邏艇模型的最大橫傾角存在一定的差異,尤其是零速狀態(tài)和帶航速狀態(tài),最大橫傾角存在較大的差異。當(dāng)航速增大的一定程度時(shí),速度的增加對(duì)最大橫傾角的影響開始變得較小。這是因?yàn)楫?dāng)巡邏艇以一定的航速進(jìn)行滑行時(shí),艇體兩側(cè)會(huì)提供較大的水動(dòng)升力,當(dāng)受到火炮后坐力沖擊時(shí),水動(dòng)升力能夠起到一定的抵消作用。
圖8 不同航速的最大橫傾角變化曲線Fig.8 Maximum roll angle at different speed
圖9 工況11 的橫傾角變化時(shí)歷曲線Fig.9 The roll angle time-history curve of GK11
針對(duì)高速執(zhí)法巡邏艇因火炮射擊后坐力而導(dǎo)致的橫向失穩(wěn)問題,本文采用基于模型試驗(yàn)的方法,對(duì)高速艇在航行中受外力沖擊的運(yùn)動(dòng)橫穩(wěn)性進(jìn)行縮比模型試驗(yàn),就重心縱向位置、重心高度、沖量及航速大小等4 大因素對(duì)高速艇航行穩(wěn)定性的影響規(guī)律開展試驗(yàn)研究,得出主要結(jié)論如下:
1)在一定范圍內(nèi),重心位置越靠近船首,模型的航行縱傾角越小,滑行效率越低,阻力性能越差。
2)零速狀態(tài)下,外力沖量在較小的量級(jí)變化時(shí),最大橫傾角隨沖量的變化率更大。
3)巡邏艇模型的重心高度對(duì)其橫向穩(wěn)定性的影響較大,巡邏艇應(yīng)盡量控制其火炮系統(tǒng)的安裝高度。
4)航速對(duì)巡邏艇模型的運(yùn)動(dòng)橫穩(wěn)性具有明顯的影響,艇體模型在帶航速狀態(tài)比零速狀態(tài)更耐沖擊,但隨著航速增大,這種影響也會(huì)逐漸變小。