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        美軍高速垂直起降飛機(jī)挑戰(zhàn)賽中的特色飛行器

        2024-01-26 01:01:33李悅立
        無人機(jī) 2023年9期
        關(guān)鍵詞:飛行速度槳葉挑戰(zhàn)賽

        李悅立

        創(chuàng)新中心AFwerx成立

        2018年1月11日,美空軍在內(nèi)華達(dá)州拉斯維加斯市啟用了一個(gè)新的創(chuàng)新中心AFwerx。美國(guó)副總統(tǒng)彭斯、空軍部長(zhǎng)威爾遜、空軍參謀長(zhǎng)古德芬等人出席了啟動(dòng)儀式。

        美空軍設(shè)立AFwerx的目的是為了推動(dòng)創(chuàng)新性、顛覆性技術(shù)的集成與實(shí)施,確保美空軍保持對(duì)未來對(duì)手的能力優(yōu)勢(shì),為解決國(guó)家安全問題孕育新的思路或方法。AFwerx將面向公眾、學(xué)術(shù)界、小企業(yè)及行業(yè)遠(yuǎn)見者征集意見,發(fā)揮協(xié)作性/創(chuàng)新性思想交流中心的作用。彭斯稱,AFwerx將成為新創(chuàng)意和新技術(shù)的“孵化器”,“將聚焦于打破壁壘。因?yàn)榉乐箾_突的最好方法是做好應(yīng)對(duì)沖突的準(zhǔn)備,而這正是AFwerx的工作?!?/p>

        美空軍設(shè)立AFwerx當(dāng)年就發(fā)起了兩項(xiàng)挑戰(zhàn)賽。關(guān)于美空軍AFwerx挑戰(zhàn)賽所有信息可訪問https:// afwerxchallenge.com/網(wǎng)站。

        高速垂直起降飛機(jī)挑戰(zhàn)賽

        2021年4月,AFwerx發(fā)起了高速垂直起降(High-Speed Vertical Take-Off and Landing,HSVTOL)飛機(jī)挑戰(zhàn)賽。該項(xiàng)目由美國(guó)空軍(USAF)和美國(guó)特種作戰(zhàn)司令部(USSOCOM)共同構(gòu)思、設(shè)計(jì)和開發(fā)最先進(jìn)的高速垂直起降解決方案,以在惡劣環(huán)境中實(shí)現(xiàn)最佳敏捷性。

        該項(xiàng)目應(yīng)該具備四種任務(wù)能力:

        (1)特種作戰(zhàn)部隊(duì)和裝備的滲透:特種作戰(zhàn)部隊(duì)希望能夠在簡(jiǎn)陋的地點(diǎn)開展行動(dòng),獨(dú)立于主要作戰(zhàn)基地和大型物流設(shè)施,進(jìn)入有爭(zhēng)議的環(huán)境,并在短時(shí)間內(nèi)秘密交付和取回他們的團(tuán)隊(duì)和裝備。

        (2)人員搜救:人員搜救部隊(duì)希望能夠在類似的嚴(yán)峻地點(diǎn)開展行動(dòng),進(jìn)入具有各種地形和水域的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境,以便在短時(shí)間內(nèi)營(yíng)救孤立的人員。

        (3)航空醫(yī)療后送:航空醫(yī)療后送和機(jī)動(dòng)部隊(duì)希望有一架可配置的飛機(jī),能夠在嚴(yán)峻的地點(diǎn)運(yùn)行,以確保危重傷患者的黃金時(shí)段響應(yīng)時(shí)間。

        (4)戰(zhàn)術(shù)機(jī)動(dòng)性:美國(guó)空軍需要敏捷的、獨(dú)立于跑道的戰(zhàn)術(shù)空運(yùn)能力,提供更高的有效載荷能力,并可能降低懸停能力,以加快將重要貨物運(yùn)送到需要的地點(diǎn)。

        因此對(duì)飛行器平臺(tái)提出了以下的要求:

        (1)噴氣式飛機(jī)般的速度和更大的航程;

        (2)從低速/懸停到高速/巡航的飛行中過渡,反之亦然;

        (3)在中低飛行高度增加航程;

        (4)來自所有當(dāng)前和未來燃料存儲(chǔ)平臺(tái)的空氣加油和快速加油能力;

        (5)具有高度的生存能力,可在各種任務(wù)環(huán)境中使用,具有防撞系統(tǒng)和識(shí)別潛在危險(xiǎn)的能力,例如,在飛行的所有階段進(jìn)行主動(dòng)/被動(dòng)威脅檢測(cè)和對(duì)策;

        (6)處理有效載荷以滿足任務(wù)特定需求;

        (7)體積兼容,符合標(biāo)準(zhǔn)托盤尺寸;

        (8)能夠在簡(jiǎn)陋/未準(zhǔn)備好的地點(diǎn)快速裝卸貨物或人員;

        (9)模塊化貨物區(qū),可容納廣泛的設(shè)備、人員和/或醫(yī)療服務(wù)。

        參與項(xiàng)目的團(tuán)隊(duì)可以選擇提交集成解決方案與子系統(tǒng)解決方案。

        HSVTOL集成解決方案:數(shù)字工程環(huán)境中的系統(tǒng)概念化、設(shè)計(jì)和架構(gòu),通過廣泛的高保真建模和仿真減少開發(fā)時(shí)間、風(fēng)險(xiǎn)和成本。

        HSVTOL子系統(tǒng)解決方案:利用使能技術(shù)和/或數(shù)字工程原理,為開發(fā)能夠滿足未來作戰(zhàn)人員需求的整體HSVTOL解決方案提供途徑。示例包括但不限于:

        (1)先進(jìn)的推進(jìn)技術(shù)為HSVTOL概念提供動(dòng)力,實(shí)現(xiàn)垂直升力,敏捷移動(dòng)和噴氣式速度的水平行駛。

        (2)支持HSVTOL概念運(yùn)行的新技術(shù)(子系統(tǒng),軟件和硬件),包括支持制造,建造和/或生存能力以確保任務(wù)成功的材料。

        2021年11月,美空軍從218個(gè)方案中選擇了11個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行投資,如圖5所示。

        11家公司中,除了維爾德歌航空公司(VerdeGo Aero)是為HSVTOL計(jì)劃開發(fā)更強(qiáng)大的多兆瓦渦輪混合動(dòng)力裝置這樣的分系統(tǒng)及Whisper公司提供超靜音電動(dòng)涵道風(fēng)扇這樣的動(dòng)力分系統(tǒng)解決方案外,其余公司的方案都是集成解決方案。在上述9個(gè)整機(jī)方案中有3個(gè)飛行器非常具有特色。分別是貝爾公司的新式傾轉(zhuǎn)旋翼飛行器,遠(yuǎn)足空中交通公司(Jaunt Air Mobility)的基于慢速旋翼的MAV55以及Jetoptera公司基于其自適應(yīng)流體推進(jìn)系統(tǒng)(FPS)飛行器。

        貝爾公司新式傾轉(zhuǎn)旋翼飛行器

        貝爾公司一直在從事傾轉(zhuǎn)旋翼的研究工作,從V-22到V280,在該領(lǐng)域貝爾公司積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。在此次挑戰(zhàn)賽中,貝爾公司進(jìn)一步改進(jìn)了其原來傾轉(zhuǎn)旋翼的設(shè)計(jì)方案,提出了類似F-35B的可折疊槳葉傾轉(zhuǎn)旋翼飛行器。

        傾轉(zhuǎn)旋翼飛行器,顧名思義就是旋翼在飛行過程中可以根據(jù)不同的狀態(tài)產(chǎn)生傾轉(zhuǎn)。早期的XV-15、V-22采用的短艙傾轉(zhuǎn)方案,最新的V280采用的是旋翼傾轉(zhuǎn)方案。傾轉(zhuǎn)旋翼構(gòu)型極大的提升了垂直起降飛行器的飛行速度,但是,在巡航階段,畢竟還是一款具備大尺寸螺旋槳的渦槳飛機(jī),飛行速度還是無法進(jìn)一步提升。

        貝爾公司提出的新式傾轉(zhuǎn)旋翼飛行器有可能會(huì)極大的提升原有傾轉(zhuǎn)旋翼的飛行速度。貝爾公司表示,這款飛機(jī)的巡航速度將超過400kn(約740km/h),據(jù)稱它的起飛重量在4000-100000lb(約1800-45000kg)不等,而且它將提供一定程度的懸停續(xù)航力,并可配置為載人或無人操作。該飛行器關(guān)鍵技術(shù)“用于在飛行中折疊槳葉的方法和設(shè)備”于2010年6月15日在中國(guó)申請(qǐng)專利,2011年12月22日在國(guó)際公開,2013年1月30日專利首次公開,2015年2月11日獲得中國(guó)授權(quán),專利編號(hào)為CN102905972。

        該方案機(jī)翼翼梢處為可傾轉(zhuǎn)的動(dòng)力艙,發(fā)動(dòng)機(jī)通過傳動(dòng)軸和離合器為動(dòng)力艙提供驅(qū)動(dòng)力。懸停狀態(tài)、渦槳飛機(jī)狀態(tài)與常規(guī)傾轉(zhuǎn)旋翼飛機(jī)一致,第三種飛行模態(tài)就是斷開離合器,并折疊旋翼,使用噴氣式發(fā)動(dòng)機(jī)提供推進(jìn)力。在該狀態(tài)模式下跟常規(guī)噴氣式飛機(jī)幾乎一樣,無非就是增加了動(dòng)力艙的阻力。在該模式下飛行速度(740km/h)可以比常規(guī)傾轉(zhuǎn)旋翼飛機(jī)V-280(520km/h)快了200km/h多,幾乎提升了50%的飛行速度。

        MAV55

        直升機(jī)是一種常見的可垂直起降和前飛的飛行器,限制其前飛速度的因素在于其旋翼的基本氣動(dòng)特性。直升機(jī)在前飛時(shí),向飛行前方運(yùn)動(dòng)的槳葉叫前行槳葉,向飛行后方運(yùn)動(dòng)的槳葉叫后行槳葉。槳葉的槳尖線速度由旋翼旋轉(zhuǎn)帶來的槳尖線速度疊加飛行速度而成。一旦槳尖速度接近音速就會(huì)極大的降低槳葉的性能,這就意味著隨著飛行速度的增加,為了保證旋翼本身的氣動(dòng)特性,就需要采取措施降低槳尖的當(dāng)?shù)伛R赫數(shù)影響,常規(guī)直升機(jī)的做法是槳尖后掠設(shè)計(jì)。

        MAV55基于慢速旋翼概念(Slowed Rotor Compound,SRC),在SRC飛機(jī)中,隨著飛機(jī)加速并且機(jī)翼開始支撐飛機(jī),旋翼可以產(chǎn)生較小的升力并減速。旋翼升力的減少和轉(zhuǎn)速的降低顯著降低了旋翼的阻力——轉(zhuǎn)速降低3倍會(huì)導(dǎo)致旋轉(zhuǎn)阻力減少約27倍。低轉(zhuǎn)速和低升力的旋翼阻力基本上成為其面積和飛機(jī)速度的函數(shù)。按照高速飛行設(shè)計(jì)的機(jī)翼在減速時(shí)無法提供足夠的升力。在大多數(shù)飛機(jī)中,機(jī)翼的尺寸明顯大于巡航所需的尺寸,以便飛行員可以飛行得更慢。大多數(shù)飛機(jī)也有某種類型的高升力裝置,如襟翼,這提高了低速性能,但增加了機(jī)翼的重量和復(fù)雜性。SRC飛機(jī)的機(jī)翼非常簡(jiǎn)單,尺寸比類似尺寸的傳統(tǒng)飛機(jī)小得多,因?yàn)闄C(jī)翼只需要高速支撐飛機(jī)。減速、空載的旋翼和簡(jiǎn)單的小機(jī)翼相結(jié)合,使SRC飛機(jī)能夠如此高效地運(yùn)行,基于與固定翼飛機(jī)相當(dāng),并且在高速下比任何傳統(tǒng)旋翼機(jī)效率更高。

        美國(guó)Carter公司在NASA項(xiàng)目合同中研發(fā)的旋翼機(jī)高速型命名為Cartercopter,最大平飛速度達(dá)到640km/h(海平面)和960km/h(h=13500m)。Juant公司就是從Carter公司購(gòu)買了相關(guān)的知識(shí)產(chǎn)權(quán),形成了本次競(jìng)賽的方案。

        自適應(yīng)流體推進(jìn)系統(tǒng)

        自適應(yīng)流體推進(jìn)系統(tǒng)(Fluidic Propulsive System,F(xiàn)PS)可以看作是一種增強(qiáng)版的無扇葉風(fēng)扇技術(shù)。風(fēng)扇底部馬達(dá)抽進(jìn)空氣后,風(fēng)扇內(nèi)部有一個(gè)氣旋加速器,可將空氣流動(dòng)速度加強(qiáng)十幾倍,被加速的氣流進(jìn)入風(fēng)扇的環(huán)形內(nèi)唇環(huán)繞,其環(huán)繞力帶動(dòng)扇頭附近的空氣隨之進(jìn)入扇頭,并以高速度向外吹出。

        Jetoptera飛機(jī)以其起飛時(shí)的最大重量命名。該公司最小的產(chǎn)品是J-55,最大重量為55lb(約24.94kg)。為了滿足對(duì)總重量的要求,它由帶有推力矢量的渦噴發(fā)動(dòng)機(jī)而不是他們公司的推進(jìn)系統(tǒng)提供動(dòng)力。受益于新穎的機(jī)身設(shè)計(jì),它可以作為尾座式懸停和起飛并提供非常高的速度。最小的FPS動(dòng)力飛機(jī)是具有垂直/短距起降(V/STOL)能力的J-220。他們的技術(shù)可擴(kuò)展到VTOL的5000lb(約2268kg)起飛推力以上,同時(shí)保持出色的推重比,分布式推力能力和設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單性,這使得其高端四座飛行汽車J-4000成為可能。相同的推進(jìn)系統(tǒng)可以與嵌入機(jī)翼的推進(jìn)器配對(duì),為具有極端短距起降性能的飛機(jī)提供動(dòng)力,可支持重量范圍為800-9000lb(約363-4082kg)。

        結(jié)語

        相較于其他公司的方案,上述三種方案都具備一定的創(chuàng)新性和實(shí)用性。同時(shí),認(rèn)真分析可以看出,其關(guān)鍵技術(shù)在多年前其實(shí)已經(jīng)得到了突破,并在相關(guān)的飛機(jī)平臺(tái)上得到了部分驗(yàn)證。因此,未來無論是常規(guī)無人機(jī)還是電動(dòng)垂直起降飛行器(eVTOL)的動(dòng)力選擇和構(gòu)型設(shè)計(jì)有可能既復(fù)刻過去經(jīng)典的設(shè)計(jì),但又能引領(lǐng)未來的發(fā)展。

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