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廖孟豪 ¦ 美军地专家论述从高超声速导弹跨越到高超声速平台所面临的若干关键问题

航空研究院廖孟豪 空天防务观察 2021-02-01
空天防务观察导读:美《航空周刊》长期跟踪高超声速领域的资深编辑盖伊·诺里斯2020年6月16日在《航空周刊》网站发表长文,通过与美高超声速领域军地高级官员和资深专家的访谈和摘录,从若干方面详细论述了从小尺寸、一次性的高超声速导弹到大尺寸、可重复使用的高超声速飞行平台(含飞机和两级入轨飞行器等)所面临的巨大技术跨度和关键问题,包括推进、机体推进一体化、尺寸、材料、涂层和工业基础能力等六个方面。虽然实际问题远不止这个六个方面,但就这六个方面的问题来说,本文论述的观点具有很好的参考价值。特别是相关领域专家的论述,总结了他们多年高超声速科研实践得出的宝贵经验。观点明确,通俗易懂,且含有大量经验数据。因此,特编译此文,供参考借鉴。
美国正在开展高超声速助推滑翔导弹和巡航导弹研发,预计未来几年内就可以投入战场。但围绕尺寸更大的、定位于打击与侦察高速民用和军用运输甚至多级入轨等任务的高超声速飞行平台(编者注:如高超声速飞机和两级入轨飞行器等),目前仍有大量科研工作需要做。
美国此前开展的高超声速助推滑翔飞行器和吸气式超燃冲压验证飞行器等科研项目取得了一系列研究成果。美国防部国防现代化研究与工程局局长马克·刘易斯表示,“我们可以确信,设计研制能够产生正推力的超燃冲压发动机已不存在技术障碍。但从一次性使用的助推滑翔飞行器和巡航飞行器跨越到可重复使用的高超声速飞机,这中间还要做大量的(科研)工作。如发动机与机体的一体化,特别是推进系统的模态转换问题。我们需要一个可以从马赫数0加速到马赫数5或6、然后再减速到马赫数0的推进系统,我们正在开展这项研究(编者注:美国防部国防高级研究计划局DARPA即将在2021年完成一型马赫数05+全尺寸涡轮基冲压组合发动机地面集成验证)。但问题是,这应该是一台组合发动机还是多台发动机的组合?我能够直接从涡轮转到亚燃冲压/超燃冲压发动机吗?我是否需要做一些中间过渡措施?
尽管超燃冲压发动机已经有几十年的研究经验了,但各种有竞争力的推进概念仍在不断涌现。因此,超燃冲压发动机还是(编者注:唯一)正确的答案吗?刘易斯表示,“我个人认为不一定。我们应该尽量放开思想,认真思考是否还有其他的高速推进选项。我不想现在就收敛我们的技术路线。”
一、推进系统的潜在可选方案
除了涡轮基冲压组合发动机以外(编者注:即TBCC,目前是美国军民用高超声速飞机动力系统的主流技术路线,也是美国航空航天局NASA开展两级入轨飞行器第一级动力研究的主要技术路线),目前正在研究的多类推进方案都有作为马赫数06+高超声速飞行器动力的潜力。一类是采用液氢作为热沉和燃料的动力,包括日本航宇研发机构(JAXA研究的ATREX空气涡轮冲压膨胀循环发动机、俄罗斯研究的ATRDC深度预冷空气涡轮火箭发动机、(编者注:美国MSE公司)综合了深度预冷涡轮与液体火箭的KLIN发动机、以及吸气式火箭发动机等。一类是正在兴起的旋转和脉冲爆震发动机以及磁流体磁-等离子体发动机,其中有研究认为,将脉冲爆震火箭发动机与引射冲压、亚燃冲压、超燃冲压和火箭等模态组合起来,可用于实现太空进入。另外还有一个备选方案就是英国反作用发动机公司(REL正在研制的“佩刀”协同吸气式火箭发动机,研发团队在2019年10月完成了预冷却器样机在马赫数5条件下的地面考核试验。
刘易斯认为,“液态空气循环发动机和深度预冷循环发动机的整个理念都极具发展前景。我不知道它们最终是否能够成功研制出来,但它们看上去都有独到的优势。我真正关心的是我们(必须)保持充分多样化的研发路线,确保给各类概念都留有足够的发展空间。”
二、机体推进一体化
随着速度和高度增加,吸气式飞行器都必须满足一个相对较小的飞行包线的约束。碳氢燃料超燃冲压发动机需要从马赫数3开始启动,燃料热值限制了它最多只能飞到马赫数7.5,而氢燃料则可以将这个速度极限扩展到马赫数14。从飞行高度来看,大多数双模态超燃冲压发动机飞行包线的上边界都限定在500磅力/平方英尺(psf合24千帕,24kPa),即从马赫数5高度30千米到马赫数15高度45千米的动压线;下边界一般受结构强度限制,限定在2000磅力/平方英尺(psf合98千帕,96kPa),即从马赫数2.5高度12千米到马赫数14高度33千米的动压线。
此外,需要面临的挑战还有:设计条件随着马赫数变化带来的气动特性变化而更加复杂;优化机翼面积来适应多种飞行模态;高载油系数的飞行器布局设计;以及设计恰当的进气道和尾喷管尺寸,这两个部件的最优外形设计理论上会紧密随着马赫数变化而显著变化。
刘易斯表示,“我们知道怎么设计一个好的进气道,但不知道什么是最好的进气道设计。这里面仍然有大量的研发和优化工作需要做。”高推阻比对于快速加速到马赫5+至关重要。研究人员发现进气流量与发动机推力必须高度匹配才能在各速度段都获得2以上的推阻比。与此同时,为了使飞行器能够顺利跨过马赫数1附近的跨声速段,一方面进气道既要足够大以便捕获足够多的空气来获得足够的推力,另一方面进气道和尾喷管又要足够小以便减小飞行器的阻力。
波音公司高超声速首席科学家鲍卡特表示,“设计进气道要面临方方面面的挑战,要兼容大范围变化的空气流量捕获要求(通常以捕获面积计算)和收缩比要求(实现高压比和来流稳定性),还要确保进气畸变足够低和溢流阻力足够小。而以上每个参数的具体要求都会随着马赫数、高度和攻角等飞行参数的大范围变化而变化。”刘易斯也认为,“过去这么多年,我接触了非常多的高超声速飞行器概念设计,决定它们最终气动外形方案的往往都不是它们的高超声速性能要求,而是跨声速性能要求。你可以设计出一个在马赫数5、6、7或8有良好性能的气动外形,但它们都没法跨过马赫数1。推阻平衡在跨声速段总是无法接续上。我们在设计导弹的时候,总是用火箭来快速跨过马赫数1,因此也就不存在这个问题了。但(编者注:对于需要水平起降的高超声速飞机来说,)低马赫数段的性能就变得非常重要了。” 

上图空天飞机概念方案经过多学科设计优化后实现近40%减重(美国波音公司图片)
机体与推进紧密耦合以后又带来了对飞行器内部机载系统重量、功率、尺寸等最小化的要求,这使得问题进一步复杂化。刘易斯认为,通过多学科优化等方法实现高度一体化的飞行器架构“绝对是一个关键技术问题。我们35年前就明白了高超声速飞行器必须是一个高度一体化的系统,今天我们对这一点更加深信不疑。”
三、尺寸与流动问题
尺寸放大会带来诸多问题。美国约翰霍普金斯大学应用物理实验室防空反导部门负责人大卫·万·怀尔(David Van Wie表示,“随着飞行器尺寸增加,其他问题又会耦合进来,比如结构弯曲与屈伸。飞行器都不可能是刚体。飞行载荷将深入影响到发动机乃至推进系统。而尺寸越大,这种耦合影响就越显著和复杂。”
尺寸小了也会有问题虽然刚度变好了,但又会面临容量和热管理等难题。万·怀尔表示,“NASA很早以前就研究指出,越细长的飞行器升阻比越高。但如果飞行器尺寸太小的话,就没法做到细长,因为那样的话机体内部容量就不够了。这里面需要各方权衡。”
外形尺寸需要考虑的另一个问题涉及到边界层,这是一个影响高超声速飞行器设计的核心问题。高超声速边界层的特性往往会与激波耦合在一起。激波与边界层耦合会产生额外的摩擦阻力,并且在某些情况下可以使气动加热比在层流条件下增加8倍。随着激波位置变化,两者的耦合区域也会变化。鲍卡特指出,“因此,气动加热加剧现象会在飞行器各处游走,这样就会显著增加飞行器需要进行热防护或热管理的面积(导致重量和成本增加)。边界层精确预测和边界层转捩推迟就变得非常重要。” 

Hexafly-INT项目对高超声速飞行器激波与流动干扰进行更高精度的预测(欧洲航天局图片)
刘易斯认为,“我们现在还无法精确预测高超声速边界层转捩,我们只能大概地进行预测,并不断提高预测精度。”刘易斯作为学生参与美国国家空天飞机计划(NASP项目时曾有一位非常资深的老师告诉他,如果飞行器的边界层都是湍流而不是层流,那它永远没法飞行。“我过去的经验告诉我,如果我们的飞行器设计得这么敏感,那它肯定没法飞行,我们必须要设计出足够鲁棒的气动布局。这是一件很难的事情。”万·怀尔同意这个观点,“不断提高我们的飞行器设计能力,使它在空中飞行时具有足够的操纵鲁棒性,是当前面临的一个更大的问题。你肯定不希望这个飞行器只能按照特定的剖面来飞行。我希望它可以像其他飞行器一样自由飞行。”
四、更高温的材料
尽管我们过去几十年在航天器、弹道导弹和超声速飞机等飞行器上积累了大量热防护材料技术成果,但这些都无法解决大气层内高超声速飞行面临的高热问题。当速度达到马赫数6及以上时,飞行器前缘的温度可以达到16002200℃,这比钛合金熔点高300℃,比钢的熔点高600℃。巨大的热流密度会在很小的区域内造成非常大的热冲压和热梯度。
万·怀尔认为,“前缘越尖锐,温度就越高。问题是你想设计成多尖锐,这本质上可转换成前缘结构材料能够耐受多高的温度。这对于可重复使用飞行器和一次性使用飞行器来说有很大差异。材料耐高温性能越好,你就可以设计越尖锐的前缘,就可以获得更高的升阻比,更好的性能。这个领域还有很大的提升空间。”
飞行器尺寸变化也会对热环境产生影响。刘易斯解释认为,“人们一般不理解尺寸变化的影响。比如,如果把一个特定的高超声速飞行器进行等比例缩小,它的前缘一定会变得更加尖锐(前缘半径减小),这就导致温度更高。因此,我必须增加前缘半径使它变更钝,而这又反过来增加了气动阻力,从而进一步影响气动性能。这样的情况遇到多了以后,我们意识到我们必须对尺寸的问题高度谨慎。飞行器能够在某个特定外形尺寸下满足要求,不代表我们可以将它放大或缩小仍然能够满足要求。
当飞行器速度超过马赫数5以后,飞行器表面的空气本身也在发生变化。严重的气动加热将会使氧气和氮气发生离解,使得空气组分和特性发生变化,进而影响飞行器表面流场特性。更高马赫数引起的空气电离还会对高超声速飞行器的通信和制导导航与控制产生影响。 

边界层转捩后形成的湍流将显著加剧气动加热,图为热流密度分布云图(桑迪亚国家实验室图片)
洛马导弹与火控公司技术负责人大卫·亨恩David Hunn认为,材料是成功研制一型高超声速飞行器所面临的“第一个”问题。“我不得不基于材料限制来调整我的飞行轨迹和性能设计。我们过去在这个领域探索得比较少。这里面又涉及到主动冷却结构、采用各种主被动热防护的防隔热结构等。但总体上来说,辐射冷却热结构是一种更好的方式。原因很简单,它不涉及活动部件,而且空间、重量和功率需求更小。”
五、涂层问题
金属材料一般很难承受这么高的热流和温度,目前一般都会采用碳纤维和碳基复合材料以及陶瓷基复合材料。大卫·亨恩提到,“这类材料虽然能够承受高温,但随之而来的问题就是抗氧化。因此需要靠表面涂层来解决这个问题。能够在1700℃以上工作的涂层包括碳化铪和碳化钽以及硼化铪和硼化锆等。这些陶瓷基材料具有非常好的抗氧化特性,因此大量研究工作都在研究采用这类涂层来作为实现当前高超声速机体结构的近期解决方案。但从远期来看,我们还需要开展更多自然科学研究工作,来找出更适合的材料。大学和研究实验室正在开展相关基础研究,希望能够采用计算材料学和元素周期律等方法理论来实现某种更加适合高超声速飞行的新型材料。”
六、工业能力就绪度问题
建立一套能够支撑研制生产计划的工业基础能力是最末端且更加紧迫的一项挑战。今年上半年,美国防部采办系统的领导层组建成立了一个国防部层面的“指挥部”,评估工业供应链存在的强弱项。
航空喷气-洛克达因公司防务板块高级副总裁泰勒·埃文斯Tyler Evans表示,“X-51A是一架推进技术飞行验证机,已证明了我们掌握了超声速燃烧的科学机理。如今10年过去了,我们应聚焦于使超燃冲压发动机可实战使用、可重复使用和经济上可承受。”洛克达因采购了一家专攻增材制造技术的公司,以便能够降低其固体火箭、液体火箭以及超燃冲压发动机的生产成本。“我们已经把增材制造技术深度融入到了设计工作中。”(全文完)
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廖孟豪先生此前已为《空天防务观察》提供52篇专栏文章,如下所列
1篇,美空军高超声速飞机发展进展与展望2015年3月2日
第2篇,美军未来高超声速导弹武器体系初露端倪2015年3月16日
第3篇,美空军SBIR/STTR计划透露未来高超声速飞机若干战技指标2015年6月29日
第4篇,美国防高级研究计划局准备开展高超飞机全尺寸涡轮基组合发动机地面集成验证2016年4月20日
第5篇,“排空驭气奔如电,升天入地求之遍”——深度解读DARPA高超声速飞机及其动力发展构想2016年8月16日
第6篇,印度是不是第四个完成超燃冲压发动机带飞点火试验的国家?2016年9月19日
第7篇,美国防高级研究计划局选定洛马公司研制战术级高超声速助推滑翔弹演示验证弹2016年9月21日
第8篇,英反作用发动机公司详细披露“佩刀”空天发动机1/4缩比验证机研制计划2016年9月23日
第9篇,洛马再下一城——美国防高级研究计划局选定洛马公司研制战术级高超声速巡航导弹演示验证弹2016年9月25日
10篇,美空军正式公布基于“佩刀”空天发动机的水平起降两级入轨飞行器概念方案2016年9月27日
11篇,“三步走”变“六步走”——美空军高超声速飞机发展路线预测2016年12月2日
12篇,洛马还没笑到最后,波音已经痛失好局——美军高超声速巡航导弹最新动向2016年12月5日
13篇,2016年度国外高超声速飞行器发展动向综述2017年2月17日
14篇,美国家科学院:美军应加速对等发展高超声速武器以应对中、俄威胁2017年2月20日
15篇,颠覆性创新:英国新兴企业推出马赫数5级混合动力高超声速飞机概念2017年2月27日
16篇,美国智库发布报告,呼吁美军将高超声速武器纳入“第三次抵消战略”并加大加快预算投入2017年4月21日
17篇,美空军装备采办部门启动高超声速ISR飞机基础科研项目,为装备采办奠定基础2017年4月26日
18篇,需求、技术、预算正在齐备,美军高超声速导弹将随时转入装备采办2017年7月21日
19篇,“只争朝夕”——美空军正式启动空射型高超声速导弹装备采办2017年7月23日
第20篇,透视美军新型常规战略武器——美海军潜射型高超声速助推滑翔导弹2017年11月10日
第21篇,一衣带水处,破浪又乘风——日本计划启动高速助推滑翔导弹关键技术开发及验证项目2017年11月29日
第22篇,美国高超声速飞机技术在研项目布局概况2018年1月11日
第23篇,美国波音公司公布高超声速飞机计划,开启双雄争霸新局面2018年1月15日
第24篇,2017年度国外高超声速飞行器发展综述2018年1月31日
第25篇,美军2019财年高超声速科研预算暴涨63%,总额超过10亿美元2018年3月6日
第26篇,美军高超声速导弹科研布局发生重大调整,将迎来井喷式发展2018年3月8日
第27篇,俄罗斯“匕首”空射高超声速导弹综述及研判2018年3月23日
第28篇,俄罗斯“先锋”高超声速助推滑翔导弹综述及研判2018年4月12日
第29篇,美空军文件披露“高超声速常规打击武器”等项目更多信息,2018年6月12日
第30篇,高超攻防:美、俄着力发展和增强高超声速作战装备与能力2018年7月18日
第31篇,高超攻防2:波音展望高超运输机;美军空射高超助推滑翔导弹编号AGM-183A,助推器地面热试车2018年8月15日
第32篇,美空军ARRW和HCSW高超声速导弹项目最新动向2018年8月16日
第33篇,美国企业公布高超声速飞行试验平台概念方案及研制计划2018年9月28日
第34篇,高超攻防3:美国X-60A飞行研究机;美军打击武器的2020年和2028年节点;日本的进击;诺格公司的防御构想2018年10月8日
第35篇,高超攻防4:美国海陆空高超声速助推滑翔导弹披露更多重要细节;DARPA顺利推进高超声速飞机TBCC发动机地面验证;MDA授出21份高超声速防御系统概念研究合同2018年10月24日
第36篇,高超攻防5:DARPA在高超声速攻防两端同时发力,“作战火力”项目和“滑翔破坏者”项目取得新动向2018年11月20日
第37篇,高超攻防6:美海军稳步快速推进潜射型中程高超声速助推滑翔导弹新型助推器技术验证项目,俄媒连续披露高超声速导弹研制进展2018年12月10日
第38篇,高超攻防7:美授出两型高超声速助推滑翔导弹火箭助推器验证合同,俄成功完成“先锋”和“锆石”试射2019年1月2日
第39篇,2018年度国外高超声速飞行器发展动向盘点2019年2月25日
第40篇,高超攻防8:美军加速推动高超声速助推滑翔导弹研制,俄官方首次披露“锆石”高超声速导弹核心战技指标2019年3月19日
第41篇,美军2020财年高超声速科研预算暴涨百分之九十四,2019年4月8日
第42篇,高超攻防9:美初创公司获投研发高超声速飞机,普京要求加快发展高超声速导弹防御系统2019年5月17日
第43篇,述评:美初创公司Hermeus披露的马赫数5级高超声速飞机概念方案细节2019年5月23日

第44篇,高超攻防10:美稳步推动车载高超声速助推滑翔导弹发展,印完成碳氢燃料超燃冲压发动机首次试飞2019年6月14日

第45篇,美空军首曝AGM-183A高超声速导弹试验照,显示其技术路线或已有重大调整(附视频),2019年619日;
第46篇,高超攻防11:美泄露HACM和HCCW高超声速保密项目,英军启动高马赫数涡轮发动机技术研究2019年7月23日
第47篇,高超攻防12:美空军高超声速飞机用超燃冲压发动机在地面试验中达到5.9吨推力2019年8月14日
第48篇,高超攻防13:美导弹防御局选出5个高超声速防御武器系统概念方案进入第二轮研究2019年9月9日
第49篇,高超攻防14:美导弹防御局新启动RGPWS中程高超导弹滑翔段拦截武器系统原型机项目2019年12月17日
第50篇,高超攻防15:美XSP运载飞行器和HCSW导弹项目下马,高超投资增长,防御项目稳步推进2020年2月12日

第51篇,美军2021财年高超声速科研预算继续高位增长2020年3月4日

第52篇,美Hermeus公司高超声速飞机研发进展、前景及挑战,2020年4月3日;
第53篇,美空军AGM-183A机载高超声速助推滑翔导弹总体方案研判,2020年4月10日。
有兴趣的读者,可点击上列文章(链接),阅读原文。
(中国航空研究院  廖孟豪)
 



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本篇供稿:中国航空研究院 



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