2017年国外高超声速飞行器技术发展综述(共10页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上【重磅】2017年国外高超声速飞行器技术发展综述 鹰,搏击长空而无畏。鹰,大千尽览而敏锐。鹰,动如雷霆而持重。海鹰资讯,力求以鹰一般的气魄、视野和迅捷去打造专业的情报资讯,让繁复世界中最有价值的情报尽收眼底。2017年,世界主要大国加大高超声速技术发展投入力度,试图抢占高超声速实战化先机。总体上,高超声速打击武器竞争愈发激烈,美俄等国加快高超声速武器化进程,或将在5年左右形成装备;高超声速飞机和空天往返飞行器依托典型项目开展方案论证和技术储备;同时加紧高超声速试验设施能力建设,并稳步推进基础科研,加快技术验证步伐。一加快高超声速武器化进程,或将在5年左右形成装备美国着
2、手制订首个高超声速武器装备型谱,启动高超声速导弹工程研制随着中俄在高超声速技术领域的快速进展,美国开始担忧在高超声速武器装备发展上落后于竞争对手。进入2017年,美国空军高层首次将发展高超声速武器装备比喻成一项“曼哈顿工程”,并随后又公开表示将制订首个面向实战化的高超声速武器装备型谱,预示着美国将集中资源加快装备发展进程,以抢占高超声速武器实战化先机。5月公开的2018财年预算中,美国为高超声速打击武器预研项目共申请4.34亿美元,较上一财年批复额(3.41亿美元)大幅提升。美国空军在2018财年预算中首次编列了“高超声速样机”项目,并随后发布了首个高超声速打击武器型号“空射型高超声速常规打击
3、武器”(HCSW)项目的招标预告,指出将在2018年初授出HCSW的工程研制合同,标志着美军高超声速导弹相比之前的规划将提前5年左右进入工程研制阶段。图1 美国FBO网站上公开的HCSW工程研制招标预告此外,战术级射程的“高速打击武器”(HSSW)演示验证项目和战略级射程的“先进高超声速武器”(AHW)项目按照既定计划持续推进。HSSW项目包括“高超声速吸气式武器方案”(HAWC)和“战术助推滑翔武器”(TBG)两个子项目,去年顺利进入第二阶段后,计划于2018财年完成关键设计评审,为后续2019财年开展飞行验证做准备。AHW项目转由美国海军牵头后,于2016年与国家CPGS团队合作完成海基A
4、HW首个试飞器FE-1的关键设计评审,并在2017年10月成功完成海基AHW的第一次飞行试验,计划在2019财年进行第二次飞行试验(FE-2)。俄罗斯持续推进高超声速导弹飞行试验,将优先发展高超声速武器装备2017年,俄罗斯国防部副部长表示高超声速武器是即将发布的20182027国家武器装备计划的重点发展装备之一,并公开宣称俄罗斯计划在20202022年间装备空射型高超声速导弹,当前正在加紧开展研制试验。继去年连续成功完成战术级的“锆石”吸气式高超声速导弹和战略级的高超声速助推滑翔飞行器YU-71的试飞后,俄罗斯在2017年4月披露“锆石”又成功完成了一次飞行试验。结合俄罗斯早前的计划安排和开
5、源情报,此次飞行试验应是继去年陆基试射后的海基试射,飞行速度达马赫数6左右。俄罗斯方面表示,“锆石”高超声速导弹或将在2020年左右服役,后续还将发展潜射型和空射型。此外,简氏导弹与火箭在2017年12月披露,俄罗斯在同步发展射程1500公里的新型吸气式空射型高超声速导弹。据悉,该型导弹的生产和采购已被列入20182027国家武器装备计划框架。表1 俄罗斯新型吸气式高超声速导弹性能参数日本计划启动高速助推滑翔导弹项目2017年11月,日本防卫省防卫装备厅技术战略部在2018财年防务预算申请文件中提交了一个名为“高速助推滑翔导弹关键技术研究”的项目预算申请,拟在2018财年预算中申请100亿日元
6、(约9000万美元),用于在20182024年间开展高速助推滑翔导弹若干关键技术的开发及验证,为后续型号研制做好技术储备。研究内容涉及滑翔飞行器机体设计、气动力与直接力复合的滑翔飞行控制、高性能火箭发动机助推器等关键技术,计划完成原型样机的设计、制造和相关功能及性能验证试验。尽管该项目定位为技术研究与验证,但其发展的是进攻性武器技术,和日本近年来显现出的军事力量扩张战略意图相符。一旦获批,将推动日本在高速打击武器领域迈出重大的一步。二积极推进高超声速飞机的技术储备美国明确高超声速飞机发展路线美国进一步明确高超声速飞机的发展路线,空军高层在2017年7月表示将采取“先爬再走最后才跑”的渐进式发展
7、方式,与2016年“高速作战系统支撑技术”(ETHOS)调研公告指出的“先机载发射、再水平起降”发展思路相吻合,并透露洛克希德马丁公司正在研制的基于火箭基组合循环发动机(RBCC)的SR-72将成为高超声速飞机发展的第一步。在20132017年期间开展大量地面试验验证后,洛克希德马丁公司在2017年6月表示已经具备研制SR-72高超声速飞机验证机的技术条件,最快将在2018年开始研制一型可选有人驾驶的飞行验证机。该验证机将由一台全尺寸支板引射火箭发动机(RBCC的一种典型结构)提供动力。2013年首次披露SR-72时推断的涡轮基组合循环发动机(TBCC)更可能是远期的水平起降方案。验证机大小与
8、F-22战斗机相当,计划21世纪20年代早期开展首飞,晚期开展更大尺寸验证机首飞。另一方面,美国同步探索基于涡轮基组合循环发动机(TBCC)的水平起降型高超声速飞机方案,并加紧核心技术攻关。DARPA持续推进“先进全速域发动机”(AFRE)项目发展,在2017年9月分别授予轨道ATK公司和洛克达因公司合同。AFRE项目于2016年启动,旨在研究高超声速飞机涡轮基组合发动机(TBCC)推进系统工程化的可行性,计划在2018财年完成大尺寸进气道、全尺寸燃烧室的制造和初始测试,全尺寸尾喷管的制造及其与现货涡轮发动机的初步集成等。图2 美国“先进全速域发动机”(AFRE)项目俄罗斯积极准备高超声速六代
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