艾瑞咨询:2021中国超音速临近空间飞行器行业研究报告.ppt
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1、研究范围界定临近空间飞行器由航空与航天技术深度结合发展而来临近空间是指距离地面20-100公里的空域,不在传统航空和航天的覆盖范畴内,是人类尚未进行大规模利用的空白区域。临近空间不仅从空间层面连接着天空和太空,同时也将航空与航天的技术进行深度融合。临近空间飞行器(临空器)是指能在临近空间空域内飞行并执行特定任务的飞行器。从广义上讲,我们将临近空间内飞行速度超过1.2马赫的各类飞行器统称为超音速临近空间飞行器。研究研究范范围围界定界定传统航空0-20km临近空间20-100km传统航天巡巡航航高高度度超过100km飞艇、固定翼飞机、直升机等航空器超高空气球、高超音速飞行器等临空器运载火箭、卫星、
2、载人飞船等航天器研研究究范范围围亚音速跨音速0.8-1.2马赫超音速高超音速巡巡航航速速度度小于0.8马赫1.2-5马赫大于5马赫 临近空间气球 临近空间飞艇 临近空间太阳能无人机 探空火箭 试验平台 太空旅游 超音速客机注释:马赫数(Ma)是物体速度和当地音速的比值,Ma0.8属于亚音速范围,0.8Ma1.2属于跨音速范围,1.2Ma5属于高超音速范围。来源:艾瑞咨询研究院根据互联网公开资料绘制。22021.8 iResearch I摘要美国从国家战略和国家安全方面考量大力发展超音速临空器;高超音速临空器研制难度高,美国发展并非一帆风顺。我国未来对于临近空间开发的政策支持将更为广泛且深入。S
3、MS固发是当下主流方案,未来液体和组合动力是发展趋势;面对称构型的优良升阻比和机动性更加适合高超音速飞行;防热难点是抵抗长时间受热的同时,兼顾气动外形与经济性。超音速临近空间飞行器种类分为探空火箭、试验平台、太空旅游及超音速客机。探空火箭在大气环境探测和微重力试验方面具有显著优势;缺少低成本、高响应速度的飞行试验平台是行业痛点;太空旅游逐渐大众化,商业运作即将到来;超音速客机发展的诸多因素已经拥有相应解决方案。以飞行试验为切入点,进而拓展太空旅游和超音速客机领域对于国内初创企业更为稳妥。来源:艾瑞咨询自主研究绘制。32021.8 iResearch I超音速临空器行业概述12345超音速临空器
4、核心技术超音速临空器市场分析超音速临空器企业案例超音速临空器发展路线4临近空间环境特点环境差异导致航空、临近空间、航天存在应用差别航空、临近空间与航天的环境差异导致三者存在较大应用区别。传统航空0-20km高度区间,存在稠密大气,较强的气动阻力很难实现高超音速飞行,因此航空器主要用于亚音速的商业运输。传统航天大于100km高度,大气稀薄,航天器无法利用气动力进行控制,仅能依靠动力进行控制,机动性能较差,因此运载火箭主要用于天地间运输。临近空间20-100km,存在少量的大气,环境介于航空航天两者间,在此空间内可以在较小的气动阻力下,增加气动力控制,从而实现长时间的高超音速飞行。大气分层结构航空
5、、临近空间及航天环境特点对比800公里航空临近空间航天 航空高度范围内,临近空间高度范围 航天高度范围内,空气稠密,航空器主要依靠空气动力产生升力并进行飞行器机动控制内,空气较为稀薄,临空器主要可以依靠空气动力进行飞行器机动控制几乎没有空气,只能依赖各类动力装置进行控制暖层空气密度极低;距离地表远,重力影响较小;太阳辐射强烈,形成大量正负离子85公里 空气密度高,导致 空气密度低,气动 基本无空气,需要100公里飞行阻力大,很难以高超音速进行飞行阻力较小,足够的升力可以支持长时间高超音速飞行全程使用自身动力来实现高速飞行中间层存在空气垂直对流,但由于空气密度较低,对流程度弱55公里11公里临近
6、空间超音速临空器面临的环境影响平流层空气仅水平流动,20-25公里存在臭氧层,边界层转捩,是指靠近飞行器壁面的薄层,从层流转化为湍流的过程。飞行马赫数增加将会导致边界层转捩加剧,摩擦阻力增加,引起热流增加,侧向稳定性降低20公里对流层包含大气密度最大,空气上下流动,雷雨、浓雾都发生在这一层等离子鞘套,是由于气动加热,贴近飞行器表面的气体和飞行器材料表面分子被分解和电离形成的,其具有吸收和反射电磁波的能力,会导致地面与飞行器之间的无线电通信中断注释:对流层高度随季节和纬度变化,低纬度平均17-18公里;中纬度10-12公里;高纬度仅8-9公里。来源:临近空间环境对临近空间飞行器的影响,互联网公开
7、资料。52021.8 iResearch I超音速临空器类型及特点超音速临空器的科研应用日趋成熟,商业应用即将开始超音速临近空间飞行器种类分为探空火箭、试验平台、武器装备、太空旅游及超音速客机。探空火箭目前技术和市场发展较为成熟。试验平台相对于探空火箭具有更强控制能力,飞行距离和飞行速度均高于探空火箭,基于这一特点可以向客户提供临空器提供气动、防热、电磁环境影响、控制制导等方面的飞行验证服务。国外太空旅游企业已开展适航验证,有望于两年内开展商业运营。高超音速客机在全球范围内技术尚不成熟,尚未进行商业化普及,目前波音等国外公司正在进行概念机研制阶段。超音速临近空间飞行器对比产品特点发展现状应用范
8、围技术门槛低中国自1958年开始研制探空火箭,国内发展较成熟大气参数测量、微重力实验、增雨防雹、科学教育等对火箭控制要求不高对发动机要求不高对产品可靠性要求不高探空火箭价格低廉探空火箭新余国科、中天火箭两家从事探空火箭的公司已上市技术门槛高目前国外Launcher One和X-60A已提供飞行试验服务国内星际荣耀及凌空天行均曾先后发射试验平台大型试验飞行器、动力系统、单机、结构、材料、算法等的搭载性试验对工程经验要求高对发动机要求低对产品可靠性要求高对创新能力要求高试验平台价格较低试验平台超音速临近空间飞行器国外维珍银河、蓝色起源等多家公司已开展适航验证国内星际荣耀、凌空天行等公司均提出过相关
9、概念商业化的高端太空旅游服务,体验短暂失重等技术门槛高太空旅游飞行器对发动机要求高对产品可靠性要求高太空旅游飞机价格较高技术门槛高美国湾流、Boom、波音尚在进行研制中国内尚未开展研制常态化的洲际高速航班运输,2-4小时完成洲际旅行对发动机要求高对产品可靠性要求高乘坐体验要求高运营经济性要求高超音速客机价格较高超音速客机来源:专家访谈、互联网公开资料。62021.8 iResearch I美国高超音速临空器发展历程高超音速临空器研制难度高,美国发展并非一帆风顺美国高超音速临空器设计方案最早由钱学森提出,此后美国在高超音速临空器投入大量人力、物力,但很多计划都遭遇滑铁卢。美国在NASP项目失败后
10、,通过将高难度目标拆解成为多个项目,每个项目仅研究1-2个关键技术并通过大量试验进行研制的方式进行技术积累与储备。另外,国防部和NASA引入竞争机制,各单位提出不同的方案,由国防部和NASA最终在充分考虑经费、技术等多方面因素后选择最优的方案进行研发。由于保持长期的竞争,可以打破垄断,更能充分发挥各单位的能力,达到共同进步。美国超音速临空器发展历程分析吸气式高超音速飞行器是以超燃冲压发动机为动力的一类高超音速飞行器。该类飞行器的主要应用前景是战术巡航导弹和察打一体无人飞行器:空间轨道进动飞行器、助推滑翔再入飞行器、吸气式高超音速飞行器同步发展:空间轨道机动飞行器X-37B从2010年至今共成功
11、升空6次,累计在轨2865天,其飞行目的尚未公开(第6次未着陆,固没有统计)X-51A是一种乘波体结构的超燃冲压发动机技术验证飞行器,由波音公司开发,最大飞行速度为马赫数6,进行4次飞行,其中三次失败以火箭发动机为推进动力,具有进入近地轨道和再入大气层滑翔能力的一类飞行器:1955年,空军、海军及北美航空公司联合研制X-15型飞行器,共进行199次试验,并创造6.72马赫速度纪录 20世纪60年代,波音提出一种可重复使用的航天飞机X-20计划。该计划对高超音速再入段的气动加热和结构强度进行了多次飞行试验,获得了丰硕成果通过火箭助推器将飞行器推进至大气层外,待助推器分离后飞行器依靠自身气动外形进
12、行远距离机动滑翔的飞行器:1966年,马丁玛丽埃塔公司研制X-23飞行器首飞,采用升力体结构,由Atlas火箭运载,研究再入大气层机动特性 1969年,马丁玛丽埃塔公司研制X-24飞行器首飞,采用液体火箭发动机,用于研究升力体无动力滑行和再入 1984年,NASA提出了国家空天飞机(NASP)发展计划,这是一种单阶入轨以氢为燃料的吸气式高超音速飞行器。2000年,NASA提出以超燃冲压发动机为动力的X-43A,设计速度可达马赫数7-10,飞行高度在29-34km之间空间轨道机动飞行器助推滑翔再入飞行器吸气式高超音速飞行器多种临空器并行发展0102030420世纪50-60年代20世纪60年代中
13、期-80年代中期20世纪80年代后期-21世纪10年代21世纪10年代年至今来源:临近空间高超音速飞行器发展及关键技术研究,美国高超音速飞行器发展历程研究,互联网公开资料。72021.8 iResearch I美国发展超音速临空器原因探究美国从国家战略和国家安全方面考量大力发展超音速临空器美国从国家战略和国家安全两个方面的因素考量,大力发展超音速临空器。自从美国调整全球战略之后,实行了“重返亚太”的战略,其主要目的是针对中国。特朗普时代即将终结,然而中国竞争中合作的格局不会改变。当下我国更要跟上时代发展的步伐,大力发展超音速临空器技术,只有掌握了这一具有战略威慑力量的技术,实现中华民族的伟大复
14、兴的远景才能得到保障。美国发展超音速临空器原因 保持美国强大的创新能力是美国极为重要的发展战略,高超音速技术需要融合气动、推进、材料、制导等多学科最新技术,发展超音速临空器符合美国创新战略需求。配合国家 服务于美国空天发展战略。随着新兴国家在空天领域不断发力,美军逐渐丧失空天领域的绝对主导权,因此美国成立太空军以应对。建立太空军后,空天发展将获得更大的预算分配权;更高协调决策权;独立的人事安排权。届时美国空天领域发展将进一步提速。战略 美国积极发展以超音速临空器技术为依托的高超音速武器。因高超音速武器具有难以探测、难以跟踪、难以拦截的特性,将作为美国战略威慑的中坚力量,具有重大的战略意义。国家
15、安全考量 美军未来的战略中,由于作战范围全球化的趋势越来越明显,所以远程精确打击是美军战略的重要的组成部分。在未来战争中,全球任何地点都有可能成为美军要打击的目标。超音速临空器可迅速打击全球任何地点的任何目标,协助美国发展全球战略。来源:发展X-37B空间飞机的背后动因分析,美国高超音速飞行器发展历程研究。2021.8 iResearch I临近空间运载相关政策临近空间运载进入十四五规划重点领域,地位不断提高临近空间商业化发展得益于我国商业航天的开放。国家鼓励民间资本进入到商业航天领域,临近空间作为商业航天的其中一个细分方向实现同步发展。2019年国防科工局颁布的促进商业运载火箭规范有序发展的
16、通知中,明确了亚轨道临近空间发射的相关要求。在2020年中央政治局颁布的“十三五”规划中,更是将临近空间所属的空天科技纳入重大科技项目中。可以预见到,我国未来对于临近空间开发的政策支持将更为广泛且深入。临近空间运载行业相关政策法规发布时间发布部门文件名称相关内容关于国家民用空间基础设施中长期发展规划(2015-2025)的通知探索国家民用空间基础设施市场化、商业化发展新机制,支持和引导社会资本参与国家民用空间基础设施建设和应用开发。2015.10航天综合提出发展原则:合理配置各类资源,鼓励和引导社会力量有序参与航天发展,科学统筹部署各项航天活动,推动空间科学发展。2016.122017.12国
17、家航天局2016中国航天从进一步扩大军工开放,推动军品科研生产能力结构调整,引入社会资本参与军工企业股份制改造等七个方面提出了推动国防科技工业军民融合深度发展的具体政策措施。关于推动国防科技工业军民融合深度发展的意见国务院办公厅对于没有航天器入轨的试验验证及相关发射试验,可依托和利用国家国家国防科技工业局中央军委装备发展部关于促进商业运载火箭规范有序 有关部门和企业所属发射场或试验场等设施,开展相关活动。任务实2019.062020.10发展的通知施前,商业火箭企业须与发射场或试验场就发射任务技术保障、安全保密等事项协调一致,经相关主管部门批准后组织实施。中共中央关于制定国民经济和社 瞄准人工
18、智能、量子信息、集成电路、生命健康、脑科学、生物育种、中央政治局会发展第十四个五年规划和二三 空天科技、深地深海等前沿领域,实施一批具有前瞻性、战略性的国五年远景目标的建议家重大科技项目。来源:互联网公开资料。92021.8 iResearch I超音速临空器行业概述12345超音速临空器核心技术超音速临空器市场分析超音速临空器企业案例超音速临空器发展路线10超音速临空器动力技术固发是当下主流方案,未来液体和组合动力是发展趋势目前较为成熟的发动机都存在一定的局限性:1.火箭发动机在低速阶段其比重较小,需要固定的发射装置或利用飞行平台挂飞发射,限制了高速飞行器的反应速度和灵活性,目前国内商用固发
19、较为成熟,商用液发仍处于研发阶段;2.冲压发动机无法在静止状态下启动,在Ma3以下推进效率较低,需要辅助动力以实现推力的有效连续;3.涡轮发动机在亚音速、跨音速时具有较大优势,但无法在高超音速情况下运行。因此将以上几类发动机的不同单元和不同方式集成的组合动力发动机应运而生,但组合动力发动机研制难度大,全球范围内成熟度较低。因此国内民营企业目前仅能采用固体火箭发动机,但是固发不可复用性带来的高成本以及起飞阶段极高过载人体很难承受这两点劣势决定未来会被液发和组合动力替代。临近空间发动机动力技术对比发动机简介发动机技术特点国内发展现状推力大,可长时间储存,但工作时间短,加速度大,推力不易控制,重复起
20、动困难目前国内天擎航天、凌空天行、零壹空间均实现固体发动机自主设计,已投产使用氧化剂、燃料、添加剂混合作为固体推进剂的推进系统火箭发动机:自带氧化剂和燃料的喷气发动机,即火箭发动机不依赖大气环境故能飞往太空,推力更大固体火箭发动机采用液态化学物质作为能源和工质的化学火箭推进系统比冲高于固发,推力可调,可脉冲工作,为重复使用带来可能,结构相对复杂推力适合超音速临空器的液发目前掌握在国家队手中,民营企业仍处于研发阶段液体火箭发动机目前国内冲压发动机较为成熟,但民营企业很难实现采购利用高速气流进入发动机后提高静压并燃烧的推进系统结构简单,重量轻,推重比大,适合高空高速飞行;但无法低速自启动吸气式发动
21、机:依赖大气中的氧气与自带的燃料燃烧以产生高速气流获得反作用推力,比冲更高,仅能在大气环境中运行冲压发动机在冲压发动机基础上增加压气机和涡轮,增加燃烧效率的推进系统效率高,节油性能好;结构复杂,但不支持高超音速运行目前大涵道比的商用涡扇发动机,已实现首飞装配,但较难应用于高超音速涡轮发动机来源:组合动力空天飞行器关键技术,互联网公开资料。112021.8 iResearch I超音速临空器气动外形技术分析面对称构型的优良升阻比和机动性更加适合高超音速飞行面对称构型和轴对称构型是当前国内民营企业采用的两种主力气动外形。这两者相比,面对称构型拥有更高的升阻比,即在相同的飞行条件下(飞行环境、速度、
22、姿态等),具有更高的升力、更小的阻力。这意味着在远距离巡航中,面对称构型可以节省更多的燃料。在机动性方面,面对称构型由于具有机翼可以利用空气舵进行机动控制,较轴对称构型机动性更强。然而面对称外形相较轴对称构型更加复杂,导致制造成本增加,制造时间提高。超音速临空器气动外形对比面对称构型细分气动外形对比气动外形优点气动外形缺点升力体轴对称面对称低速时能获得较高升阻比和外形复杂,设计与较强机动能力;具有高热载荷、制造比较困难;经低热流率再入物理特性;在大迎角下和高超音速时有良好的气动力特性及高内部体积利用率济性差轴对称构型由一条母线面对称构型是沿着某一对称面镜像对称而成的构型。气动外形(光滑曲线或折
23、线)围绕某轴回转而成的构型,旋转体的任一截面均系圆形的。特点气动阻力小,升阻比较高,结构重量轻、内容积大,有利改善飞行器的飞行性能:飞行稳定性好,翼身合体也有助于减小飞机的雷达反射截面积,改善隐身性能外形复杂,设计与制造比较困难翼身融合体高超音速升阻比机动性高马赫数下具有良好的机动能力:升阻比高;在偏离设计条件下,仍能保持有利的气动性能:更适合使用喷气发动机或冲压发动机;隐身性能好内部容积小;外形比较复杂,制造较为困难乘波体外形复杂程度运载火箭、探空火箭等航天飞机、空天飞机、临近空间飞行器适用范围来源:亚轨道飞行器飞行方案研究,高超音速飞行器总体概念研究,互联网公开资料。122021.8 iR
24、esearch I超音速临空器防热技术防热难点是抵抗长时间受热的同时,兼顾气动外形与经济性超音速临空器长时间以较高马赫数飞行,长时间空气摩擦形成极高的气动加热,进而导致相应的热应力和热变形,从而引发飞行器气动力发生变化。超音速临空器受到气动加热时间相较运载火箭有着数量级的提升,对于运载火箭难度较低的防热,在超音速临空器研制中防热则是一项关键性技术。目前主要有三种技术途径来解决这种问题,分别是主动冷却、半主动防热和被动防热。此外做好防热工作,需要大量飞行试验的经验数据,优化防热方法,进而实现防热的同时兼顾气动外形、重量以及经济性,避免造成不必要的冗余。超音速临空器防热技术分析应用范围防热方式介绍
25、 发汗冷却和薄膜冷却:这两种方式由表面喷出的冷却剂吸收了大部分由于严重气动加热产生的热量,使其不能主动冷却用于防热要求高的单机传至次层结构。差异在于发汗冷却通过多孔表面喷出冷却剂,薄膜冷却则从不连续的缝隙中喷出冷却剂。对流冷却:冷却剂位于冷却结构中的管道进行循环,几乎全部的入射热量都是通过外蒙皮传入结构中的冷却剂的。此外,如果冷却剂就是燃料本身,热量并不消耗掉而是用来预热燃料半主动防热 热管结构:适用于局部加热程度严重,而相邻较轻结构;热量在严重受热区被热管吸收,形成的蒸汽流向较冷用于飞行器前缘等生热严重的结构端冷凝,又依靠毛细作用渗过管壁返回严重受热区循环利用 烧蚀结构:适用于表面气动加热十
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