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风洞被誉为飞行器的摇篮 , 过去长期以来人类利用风洞主要用于研究传统航空器 , 比如战斗机、大型客机等 , 速域主要集中在亚音速、亚跨音速、超音速 , 飞行高度也大多限定在25公里以下 。
米格29在17.25公里高空飞行
在传统空域之上 , 以及100公里卡门线之下的空域被称为“临近空间(20至100公里)” , 这片空域对于人类而言却是相对陌生的 。
临近空间是机遇与挑战并存 , 这里是返回式航天器天然减速场 , 这是机遇 。 同时由于临近空间大气稀薄传统航空器无法在这里飞行 , 这是挑战 。
神舟飞船返回舱再入大气效果图
人类一旦攻克临近空间飞行技术就将加速空天一体化进程 , 这一进程的主要装备代表就是空天飞行器 。
空天飞行器通常运行在5至25马赫速域 , 高度则是从地面直至太空空间 。 大洋彼岸的航天飞机、X-37B , 我们去年首飞的“可重复使用试验航天器” , 以及上个月首飞的“亚轨道重复使用演示验证项目运载器”都属于空天飞行器 , 这些可以算作人类利用临近空间的初步尝试 , 距离大规模利用临近空间还有很长的一段距离 。
亚轨道重复使用运载器
在没有配套高超音速风洞之前 , 通常只能选择用实际飞行手段检验飞行器设计的正确性 , 耗时耗力更耗钱 , 反之如果有配套的风洞设备 , 研发效率将大大提升 。
X-51A高超音速飞行器挂载发射试验
得益于钱学森、郭永怀在上世纪五六十年代高瞻远瞩的战略布局 , 高超音速风洞从那时开始就作为重点领域进行集群式攻关 , 并组建了第一支高超音速激波风洞科研攻关团队 。
JF-12高超音速激波风洞
研制高超音速风洞如果跟随外国技术路线 , 就只能跟在别人后面模仿跟踪 , 为了抢占这项未来技术的巅峰高地 , 这支团队选择了一条国外已经放弃了的爆轰驱动路线 。 国内外很多专家对此持质疑态度 , 认为不可能成功 , 而我们就是要把不可能变为可能 。
最终JF-12高超音速爆轰驱动激波风洞建成并投入运营的事实证明了一切 , 新一代科研团队实现了从老一辈专家的理论创新到技术创新的跨越 , 该风洞总长265米 , 试验段直径3.5米 , 可以复现5至9马赫的飞行条件 , 极大程度促进了我国各类高超音速飞行器的研发 。
【飞行器|30马赫风洞公开,新型乘波体飞行器亮相!空天飞机研制驶入深水区】
新型乘波体飞行器风洞模型
JF-12风洞中的新型乘波体飞行器
为什么我们敢于公开DF-21D、DF-26、DF-17这三款高超音速装备?就是因为在以JF-12爆轰激波风洞为代表的风洞群中孵化的系列重大项目远不止于此 , 近日官方又在这座风洞中公开了一款乘波体风洞模型 。
JF-12风洞总长265米
JF-12建成之时是当时世界在5至9倍马赫速域里最先进的高超音速风洞 , 除此之外 , 到明年可以复现约30马赫飞行条件的JF-22超高速爆轰驱动激波风洞将建成 , 这座风洞放眼全球处于绝对领先地位 。 那么 , 如此之高的复现速度说明什么?
JF-22超高速风洞(在建)
JF-22超高速风洞效果图
说明我们的空天飞机研制工作正在加速驶入深水区 , 目前已知航天科技集团一院确立了空天飞机三步走规划 , 航天科工集团三院也有腾云空天飞机工程 。
JF-22与JF-12构建全空域全速域地面风洞试验体系
航天科技集团一院空天飞机三步走:第一步 , 2025年完成两级部分可重复使用火箭动力带翼运载器;第二步 , 2030年完成两级完全重复使用火箭动力带翼运载器;第三步 , 完成两级组合动力空天飞机 。
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