殲20滑行試驗圖-:殲-20圖片 殲-20參數(shù) 殲-20配置 殲20隱形戰(zhàn)機首飛花絮
四代 DSI 恰好在這三個方面都用最小的折衷做到了。DSI 本來就是用來分離附面層的,DSI 的附面層分離效果好,阻力小,總壓恢復好,但 DSI 只能對一個有限的速度范圍優(yōu)化,很難做到對很大的速度范圍都高度有效。另外,DSI 的凸曲面設(shè)計本來就相當復雜,需要考慮三維流場和壓力分布。為了隱身,四代的機頭是菱形截面,進氣口是像 V 形一樣向兩側(cè)傾斜,在大迎角下流場更加復雜。為了改善大迎角下進氣口對空氣的“捕捉”效果,進氣口像 F-15 一樣帶一點后掠。為了不給 DSI 設(shè)計帶來太大的困擾,后掠沒有 F-15 那么大。但 V 形機頭下半部的前機身預壓縮能力不足了進氣口后掠不足的缺憾。另外,正因為進氣口后掠,下唇位置靠后,所以凸曲面位置偏上,和凸曲面剖開造成兩撇“胡須”的下一半的位置正好對上。
四代之前,所有隱身戰(zhàn)斗機都采用固定進氣口。固定進氣口結(jié)構(gòu)簡單,沒有可動部件,雷達反射特征小。從 F-22 開始,固定進氣口幾乎成為隱身戰(zhàn)斗機的固有特征,F(xiàn)-35、T-50 都是固定進氣口。但固定進氣口只能對較小的馬赫數(shù)范圍優(yōu)化,F(xiàn)-16 采用固定進氣口之后,盡管推重比 F-104 增加了 40%,但最大速度相當,部分原因就是因為 F-16 的固定進氣口是為跨音速格斗而不是最高速度而優(yōu)化的,而 F-104 的進氣口是可以通過半錐可調(diào),所以在更大速度范圍內(nèi)保持最優(yōu)。在超音速飛行時,進氣口的唇口也造成激波,激波的鋒面好比氣簾,氣流通過激波鋒面的時候得到減速??烧{(diào)進氣口可以在不同速度下有效地控制激波的形狀和位置,使氣流達到發(fā)動機正面的時候為最優(yōu)速度、最高壓力。不可調(diào)進氣口只能在設(shè)計速度做到這一點,在其他速度下,要么氣流速度依然過高,發(fā)動機前面幾級壓縮機非但起不到壓縮機的作用,反而變成風車,使氣流減速到亞音速;或者速度過低,大大增加壓縮機的負擔。
F22戰(zhàn)斗機
F-22 采用加萊特進氣口,也稱雙斜切雙壓縮面進氣口,或者斜切菱形進氣口,不同的說法,都是一個意思。這個設(shè)計比 DSI 超音速性能好,適應(yīng)的速度范圍更大,但畢竟還是固定進氣口,最終逃不過固定進氣口的限制。好在 F-22 有兩臺變態(tài)的發(fā)動機,超音速巡航?jīng)]有問題。T-50 的超音速巡航性能現(xiàn)在不清楚,T-50 的進氣口和 F-22 有所不同,但原理大致相似。F-35 采用 DSI,只有一臺發(fā)動機,盡管推力變態(tài),還是力不從心,最高速度只有 M1.6,超巡就免提了。四代要做到超巡,但中國沒有 F-22 這樣變態(tài)的發(fā)動機,只有用可調(diào)進氣口來幫忙,達到足夠的超巡性能。四代的進氣口上唇可以下垂,像 F-15 一樣,這就是可調(diào)進氣口。和 F-15 不同的是,F(xiàn)-15 的可調(diào)進氣口是暴露在外的,而四代的可調(diào)進氣口是包攏在進氣口結(jié)構(gòu)內(nèi)的。四代這樣做當然是出于隱身的考慮,但可能造成進氣口唇口較厚、阻力增加的問題。工程設(shè)計本來就是得失權(quán)衡的過程,只要最終結(jié)果得大于失,這就是值得的。
不過四代的進氣口上唇下垂如何避免和 DSI 的鼓包打架,這還是一個有趣的問題,有待更多的細節(jié)圖片才能解惑?;顒由洗胶凸潭ㄍ鈿ぶg不可避免的間隙里,如何避免雜物和塵土嵌進去,造成可調(diào)上唇動作受阻,這也是一個具體的工程問題。四代的進氣口可算是 DSI、加萊特和 F-15 那樣的可調(diào)鍥形的結(jié)合體,這也給了四代正面大青蛙一樣的特征。
有的示意圖上,四代的鴨翼是箭形的,但從正面照片來看,鴨翼是梯形的。按照盡量減少邊緣角度的 edge alighnment 原則,機翼形狀應(yīng)該和鴨翼一致,機翼、鴨翼前后緣對齊。如果最后證明鴨翼不是梯形而是箭形的,那也無妨,鴨翼和機翼的前后緣不一定需要左面對左面,左面對右面也是可以的。機翼采用 M 形或 W 形雖然也符合 edge alighnment 原則,但增加了內(nèi)角和凸角,增加后向雷達反射特征,能避免最好避免,只有在前掠后緣導致翼根長于機體長度的時候才不得已而為之。雙垂尾的形狀估計了鴨翼一致,有利于邊緣對齊。垂尾翼尖斜切一刀,估計機翼、鴨翼也有同樣角度的斜切一刀。米格戰(zhàn)斗機的垂尾經(jīng)常有這么一刀,F(xiàn)-15 的翼尖也是這個樣子,這是為了躲開翼尖渦流造成的額外阻力。