中国鹰击12在世界超音速反舰导弹排行第一?

来源:百度文库 编辑:超级军网 时间:2024/04/29 05:58:43
近日,一组网传图片显示,15年来传闻不断的国产的鹰击-12超音速反舰导弹首露真容。根据网络图片,大致可以推测该导弹的几何尺寸、重量等要素。据分析,该弹可能是中国用21世纪技术重新设计俄3M80“白蛉”(SS-N-22“日炙”)导弹后的升级型,性能大致与之相似。鹰击-12为空射超音速反舰巡航导弹,装备于中国海军的轰-6轰炸机和新型歼轰-7战斗机。

网络上曾盛传,鹰击-12为俄“宝石”,甚至“海难”巨型反舰导弹仿制型,射程可达500公里,一发可击沉航母。目前的消息显示此类谣传完全没有根据。

那么谁是世界超音速反舰导弹的王者呢?让我们看下去。
第一名:中国鹰击-12超音速反舰导弹 人类整体式冲压发动机的集大成者

我们大致推测鹰击-12长度在7米左右,直径0.6米,尺寸比3M55和3M80要小一些,因此发射重量可能也要少一点,考虑到超音速反舰导弹抛弃助推器时的质量和末段质量之比较大,所以它的发射重量可能仍然相对较大,估计在2000-2500公斤左右。(图片为网上公布的中国鹰击-12反舰导弹图片)

从图片上来看,没有看到助推火箭,显现它应该是整体式冲压发动机,所谓整体式冲压发动机就是助推火箭与冲压发动机融为一体,助推火箭燃料完毕后的壳体作为冲压发动机的燃烧室,从而降低了导弹的体积和重量,我国在上世纪90年代研制成功整体式冲压发动机,包括液体和固体和固液等多种,根据鹰击-12的用途来看,笔者认为是液体冲压发动机的可能性更大一些,这是因为是液体燃料的理论空气量大、能量高,另外推力可调节,多适用于飞行包络(高度和速度)较宽和射程较远的用途,对于反舰导弹来说,考虑到它的射程、飞行高度等,可能还是液体冲压发动机的可能性更大一些。
从图中来看,YJ-12采用了四个X形布署的进气道,这样的好处就是大迎角的进气性能较好,也就是说当导弹进行较大迎角飞行的时候,仍旧会有两个进气道保持正常进气,但是它的缺点就是进气道总压恢复受到限制,另外由于弹体开口较多,结构比较复杂,需要进行加强,另外YJ-12的弹翼较小,这样作的可能是减少导弹的飞行阻力,导弹的速度越快,弹身对于升力的贡献越大,但是总体来讲,超音速反舰导弹的升阻比普遍不高,一般在亚音速导弹的五分之一左右。(图片为网上公布的中国鹰击-12反舰导弹图片)

需要指出的是目前冲压发动机属于亚燃冲压发动机,就是超音速气流需要减速后才能进入燃烧室,这个过程中由于气动生热,所以亚燃冲压发动机的速度受到限制,一般在6马赫以下,考虑到油耗及工程运用,所以现在的冲压发动机的工作速度一般在2马赫和4马赫之间,至于更快的超燃冲压发动机是各国努力研制的重点,但是还没有大的空破,国此YJ-12的速度很难超过4马赫,笔者认为大致在2-3马赫。

从整体上来看,YJ-12似乎象一枚缩小的3M80反舰导弹,这应该不是意外,我国海军已经使用3M89反舰导弹有一段时间了,另外我国已经引进生产了KH-31P导弹,后者也是这个布局,对这个布局的导弹十分熟悉,更重要的是这个布局轴对称,比较适合整合到垂直发射系统当中去,至于我国为什么没有采用3M55反舰导弹的弹头进气布局,笔者觉得这种布局虽然结构比较简单,但是弹头进气激锥较小,限制了末制导雷达的大小,尤其是天线孔径,降低了它的探测能力,另外就是大迎角较低,限制导弹的机动性能。

图片为(图片为网上公布的中国轰-6飞机携带鹰击-12反舰导弹的图片)从YJ-12的尺寸来看,笔者觉得它的低空射程应该在150公里左右,高空射程250-300公里,至于有人提到的低空400公里射程,实际上象SS-N-19这样的导弹,发射重量高达7吨,其低空射程才在550公里左右,很难想像是YJ-12能够这到这样的指标,实际上对于现代反舰作战来说,饱和攻击仍旧是最为有效的手段,也就是在单位时间内可以向目标发射更多的导弹,在这方面亚音速导弹更大的优势,亚音速导弹升阻比更大、发动机油耗更低,同样射程的条件下,体积和重量更低,因此更适合饱和攻击。超音速反舰导弹的优势在对方系统暴露时间短,速度快,动能大,尤其在岸舰作战中,依靠地形掩护,优势更加明显。
第二名:俄罗斯P-800“宝石”超音速反舰导弹 机头进气巧布局

宝石导弹采用了类似米格-21的机头进气布局,主要是为了缩小体积和重量。所谓“宝石”反舰导弹的俄罗斯编号为P-800/3M-55,该导弹研制于上世纪80年代,其目的在于提供一种通用化、模块化的反舰导弹,解决原来前苏联反舰导弹存在着的体积和重量偏大,装载适应性差的缺点,在设计的时候,特别强调了要求:重量轻、尺寸小、隐身性能好、机动性能好。

1983年进行概念设计,1987年开始进行飞行试验,但是由于前苏联解体后的经济困难,这个导弹的研制进度一度处于停滞不前的局面,后来印度为这个项目投入资金才完成全部的研制工作,因此该导弹也有一个我们熟悉的印度的名字“布拉莫斯”。

该型导弹的尺寸为;长为6.1米,直径为0.7米,翼展1.7米,发射重量为3000公斤,时速M2.8,战斗部重量为250公斤,射程为300公里。
第三名:日本XASM-3反舰导弹 专门针对中国航母

韩国《朝鲜日报》22日援引日本媒体报道称,日本为应对逐渐增强的中国海军的战斗力,以2016年量产为目标,开始研制超音速机载XASM-3反舰导弹。

报道援引日本《东京新闻》文章称:“由于XASM-3反舰导弹采用的是超音速原理,因此无法拦截。这可能是为了应对正式开始研制航母的中国海军。”


根据禁止保留攻击用武器的《日本宪法》第9条,日本无法保留远程轰炸机。因此此次研制的XASM-3反舰导弹是将搭载在战斗机上的小型导弹(长6米,重900公斤左右),而非搭载在远程轰炸机上的导弹类型。

报道称, 此次导弹研制费用共达325亿日元,将于2016年开始批量生产。日本自卫队战斗机目前装备的反舰导弹都是亚音速反舰导弹,容易被敌方舰载防空导弹和机关炮拦截或击毁,因此开始着手进行超音速导弹研制。

为应对美国航母舰队,俄罗斯保留超音速导弹的数量最多。中国也从俄罗斯购买了超音速反舰导弹,并推进自身研制。由于战略概念的不同,美国没有保留该导弹,但最近已开始研制。
第四名 俄罗斯P-700远程超音速反舰导弹 海上超级大杀器

冷战时期,由苏联制造的反舰巡航导弹――也是俄罗斯制造的P―700型远程反舰导弹(北约为其起的代号为SS―N―19“舰毁”(也称为“海难”)Shipwreck),最近被掀开了长期笼罩在它身上的神秘面纱。此外,国外的信息也揭示出P-700导弹曾经是雅柯夫设计局制造的超音速反舰导弹的“先驱者”。

据俄罗斯的消息称,P-700导弹是70年代末设计的,它是专门用来攻击美国的航母战斗群,使前苏联的舰队在实力上达到平衡。前苏联既为水面战舰研制过P-700导弹,也为潜艇研制过P-700导弹。该型导弹可用于装备基洛夫级巡洋舰、库兹涅佐夫海军上将号航母、奥斯卡级和奥斯卡―Ⅱ级巡航导弹潜艇。在P-700导弹上,既能携带常规弹头,又能携带核弹头。

P-700导弹是一种使用冲压式喷气发动机的超音速导弹,它的弹体呈圆柱形状,但是弹身的中段却微小地向外鼓起。导弹的前进气道呈圆形状,弹体后部有2个小的尾翼和2个十字形尾翼,导弹可以攻击500千米以外的目标。P-700导弹是侦察与攻击系统的组成部分,这种系统还同情报以及通过获取目标数据的不同武器和装置(例如,舰载探测装置、侦察机、直升机、陆基与天基探测装置)结合在一起。获得的信息可帮助P-700导弹锁定美国的航母战斗群、规划任务,并将有关目标的方向和距离等数据提供给导弹的惯性导航系统。
冷战时期,P-700导弹是采用齐射方式发射,助推器抛掉后,冲压式喷气发动机就接着工作,它能使导弹的飞行速度达到2.5马赫。领先飞行的导弹要先向上攀升以便截获目标的有关数据,通过通信链路传输数据,然后再对选定的目标进行齐射。攻击时,计算机上的逻辑部分能准确地确定护卫舰、航母战斗群或两栖登陆舰的编队形式。

外国专家认为,P-700导弹的寻的头很可能是一种结合了主动和被动雷达寻的技术的信息系统。目前,为了选择导弹末段飞行时的瞄准点,俄罗斯的工业部门正在开发厘米波雷达和激光雷达技术,而厘米波雷达已经在SS―N―19型导弹的寻的系统上起到了重要作用。外界还认为,P-700导弹在飞行途中还能接收卫星发射出来的信号以便校正导弹的航向。

第五名:印俄联合“布拉莫斯”超音速巡航导弹 外表光鲜败絮其中

“布拉莫斯”超音速巡航导弹是由印度和俄罗斯联合研制的新一代巡航导弹。印度是第一个大买家,印度对它寄予厚望,将以“布拉莫斯”超音速巡航导弹来全面更新现有陈旧落后的海陆空军的导弹装备。近年来印度在各种国际武器装备展览会上频频展出“布拉莫斯”超音速巡航导弹,一时间引起各国业内人士的广泛关注。然而种种迹象表明,“布拉莫斯”距离成功还有很长的一段路要走。

上世纪90年代,印度大力推行“印度洋是印度人民的印度洋”的海上强军战略,极为重视海军的现代化建设,急需更新武器装备。

在政府耗巨资购买英国二手航空母舰、俄罗斯K级潜艇、隐身护卫舰等新型舰艇外,还积极开发以新型反舰导弹为重点的各类导弹。印度国防部研究与发展局欣然受命。当时负责此项工作的即是后来在2002年7月当选为印度共和国第十二任总统的阿卜杜勒·卡拉姆。

1995年12月,印度与俄罗斯开始联合研制超音速反舰导弹。后来,因研制经费严重不足,未能完成预定的型号研制任务。

1998年2月,印度国防部研究与发展局(DRDO)与俄罗斯导弹生产和设计商(NPO)联合体签订了联合研制“布拉莫斯”超音速巡航导弹的谅解备忘录。在印度联合组建布拉莫斯航空航天合资公司,决定在俄罗斯“白玛瑙/宝石”反舰导弹的基础上,共同研制开发设计代号为P-J10、名称为“布拉莫斯”的超音速巡航导弹。布拉莫斯航空航天合资公司总资产2.5亿美元,印度占50.5%。后来,该合资公司与俄罗斯国家武器出口总公司和导弹生产和设计商联合体,共同签订了联手向全球市场推销“布拉莫斯”超音速巡航导弹的计划书。从而,确定并开始实施此项工程。

该工程启动后,不仅研制生产舰载超音速反舰巡航导弹,而且在此基础上,还改型设计、研制陆基型和空射型“布拉莫斯”超音速巡航导弹。

“布拉莫斯”,其英文名字为BrahMos,由印度布拉马普特拉河 (Brahmaputra,该河上游是中国的雅鲁藏布江)和俄罗斯莫斯科河(Moscow),两个英文单词缩写组合而成,标志着印俄两国之间的友谊,隐含着“既有布拉马普特拉河狂放的一面,又有莫斯科河优雅的一面”之寓意。
布拉莫斯航空航天合资公司由印度20家军工企业和俄罗斯10家军工企业组成,印度总统卡拉姆直接参与领导,于1998年积极展开“布拉莫斯”超音速巡航导弹的研制开发工作,导弹组装在印度哈伊塔拉邦进行。

导弹的研制工作进展较为顺利,自2001年6月进行首次导弹试射,至2005年10月,已进行了10多次海基、陆基等飞行试验。各类“布拉莫斯”超音速巡航导弹的研制生产,都取得了进展。

“布拉莫斯”反舰巡航导弹1998年,“布拉莫斯”超音速反舰巡航导弹开始研制,首先在俄罗斯“白玛瑙/宝石”反舰导弹基础上,进行改进设计。1999年,由俄罗斯提供研制生产所需的技术资料与备件, 在完成导弹的工程研制工作后,开始进行样弹的生产。2001年6月,首次在陆上成功进行了导弹的发射试验。2003年2月,在孟加拉湾进行了第三次飞行试验,即首次在舰船上成功发射了舰载型“布拉莫斯”巡航导弹。2003年12月,印度海军开始实施为期10年的导弹武器装备计划。2004年4月,进行了第十次导弹飞行试验,也是“布拉莫斯”反舰巡航导弹第一次携带弹头的靶试,取得了成功。当时,印俄布拉莫斯航空航天公司总裁皮赖说:“我们正在为印度海军生产这种导弹,它已经基本上达到了要求。”同年9月,“布拉莫斯”超音速反舰巡航导弹全面投产。印度国防部长普拉般普·穆克杰曾在印度议会上宣布,印度海军2005年将装备“布拉莫斯”超音速反舰巡航导弹。2005年11月,印度国防部长访问俄罗斯,参观了俄罗斯的导弹生产厂(机械制造科研生产联合体),并进一步扩大了与俄罗斯的合作计划。计划安排多艘印度海军军舰装载“布拉莫斯”超音速反舰巡航导弹。首先,准备在“卡辛”级“拉吉普特”号驱逐舰上装备可携带核弹头的“布拉莫斯”超音速巡航导弹,为印度提供强有力的第二打击能力。同时,还准备为新建的“班加罗尔”号驱逐舰装备两座8单元垂直发射“布拉莫斯”导弹武器系统。
第六名:中国台湾“雄风3”超音速反舰导弹 最差劲的整体冲压式反舰导弹

近期,世界相关媒体纷纷报道:台军计划在未来5年内生产500枚“雄风”2E巡航导弹和120枚“雄风”-3型超声速反舰导弹,并将在“汉光-22”年度军事演习上正式对外展示后者。实际上,台湾军方早在2004年11月和12月,就已先后两次在台湾东南部屏东县的九鹏导弹试验场试射了“雄风”-3型导弹,试验包括飞行控制、超音速自由飞行、轨迹俯冲、仿真攻舰和掠海飞行等科目,还在东部海域进行了“绕圈飞行”,并在海平面上模拟进攻地点地貌和障碍物,结果都顺利地命中目标。尽管目前“雄风”-3导弹还存在着火控等方面问题,但“雄风”-3导弹的加速研制与不久后的装备,将给趋向缓和的两岸局势重新蒙上一层浓重的战争阴影。
“雄风”-3型舰舰导弹上使用了台湾“中山科学院”研制多年的冲压式发动机,它的飞行速度是使用涡喷发动机的“雄风”-2型导弹最大飞行速度的2倍以上,导弹射程超过500千米。

“雄风”-3型导弹的速度能达到2.5马赫,射程达到数百千米,其中选用冲压式发动机起到了关键作用。为了选择一型合适的冲压式发动机,台湾军方可谓煞费苦心,逐一对比了多种冲压发动机:第一种是液体燃料冲压火箭发动机。这种发动机历史悠久,技术成熟,但存在液体燃料流量调节系统结构复杂,大攻角飞行时容易熄火等不足。第二种是固体火箭冲压火箭发动机,这种发动机的贫氧固体燃料经预燃气化生成富燃燃烧产物,排入冲压燃烧室,与从进气道引入的空气混合补燃,二次燃烧产物从喷管排出,产生较强的推力。第三种是固体燃料冲压发动机,外部空气通过进气道经激波压缩后,直接引入冲压燃烧室贫氧固体燃料药柱的内孔通道,经补燃室充分燃烧后从喷管排出,产生推力。这种发动机具有燃气流量调节能力,结构简单,优点和功能均有所提高。

显然,“雄风”-3型导弹的试射成功,使得台海军急于尽早将其装配到“成功”级护卫舰、“康定”级护卫舰,以及即将购入的“基德”级驱逐舰之上。但也有消息说,由于“雄风-3”型超音速导弹体积较大更适合设置于岸上,而无法像现役的“雄风-2”型导弹那样部署在前两级护卫舰上,所以只能将其部署在“基德”级驱逐舰上。但不管怎么说, “雄风”-3型导弹的服役,将主要有以下两个方面的优点,且其作战功能有相应的提高。
第七名:俄罗斯3M80“白蛉”超音速反舰导弹

该导弹(3M-80)的北约代号为SS-N-22“炙”(Sunburn),又称“白蛉”3M-80E,是由俄罗斯彩虹设计局在70年代后期开始研制的,采用了独一无二的组合冲压发动机技术,是世界上第一个使用整体式组合冲压发电机的实用型超音速反舰导弹。

该导弹武器系统由导弹、舰载火控系统、技术支援系统组成。该导弹的弹体全部由钛合全构成。以适应高速飞行(大于2.3马赫)时所产生的气动加热,并留有一定的热强度贮备。

  该导弹动力装置采用俄罗斯(原苏联)独有的内含可脱落助推器的液体冲压组合发动机。它将常现液体冲压发动机与固体火箭发动机巧妙结合,技术简单可靠。四个半圆形进气道位于导弹中部,助推器置于发动机燃烧室中。发射后,助推器将导弹加速至冲压发动机的工作速度,尔后,燃烧完的助推器脱落,此时整体式液体冲压发动机中可折叠火焰稳定器展开,进气道挡板破碎,开始进气,点火器点火,发动机开始工作。

制导方式为发射后不管,采用自控(自动驾驶仪)、无线电高度表及主被动复合雷达未制导。在自控段采用自动驾驶仪,既能满足控制精度要求又可降低成本。无线电高度表的测量误差很小,低空飞行高度波动仅为0.5-1米。未制导雷达采用主动(波长2厘米)、被动(波长3厘米)复合制导体制。

被动雷达在飞行中不断接收目标辐射信号,用以修正飞行弹道。

当主动雷达捕捉到目标后,导弹转入主动雷达制导,波导引头可抗多种干扰及6级海杂波。雷达作用距离较远,天线搜索范围宽。
该导弹的发射方式为固定箱式发射,发射扇面为±60度。发射箱固定安装在舰艇上,内有空气调节系统,允许多次发射,经维修后可继续使用。导弹装填的过程是利用一个前置式延伸支架与发射架对接,然后将导弹吊至支架,再滑入发射箱,完成装填。

  该导弹有较好的可靠性及可使用性,上舰完好率高,使用维护简单且保存期较长,处于作战状态的导弹可在舰上存放一年以上,而且到期后还可再延寿以保证使用。其钛合金弹体能满足‘三防’要求(防水、防潮湿、防盐零),可在恶劣的环境条件下使用。

  火技系统 “现代”级驱逐舰装有8个‘马斯基特”导弹发射装置,布置在舰两舷。作战时目标数据送至导弹指挥仪,指挥仪解等射击诸元,通过射检发控台分两路控制导弹发射,导弹火技系统可对导弹进行目标分配。指挥员在确定攻击目标后,通过发往台装走导弹导引头搜索角及风速、风向,此时可随时发射导弹导弹发射后的延迟数秒起飞。齐射间隔为5秒。

  技术支援系统 除导弹采用自动化测试设备以外,技术阵地还配置有检测、运输、装填、加注等车辆,以完成导弹测试、装填、加注、运输等任务。整个测试由计算机控制,通过检查站、机件站、目标模拟器对多个参数进行自动检查。检查时间15分钟,检查结果如各种参数、偏离允许值百分数和超差值等则通过打印机输出。
第八名:KH-31超音速反舰导弹 从反辐射到反舰

KH-31反辐射导弹是俄制导弹。Kh-31空射反辐射导弹是一种近程超声速反舰导弹。该导弹采和惯性制导+主动雷达制导方式, 弹长4.9米,弹径0.38米,最大翼展1.15米,重600千克,速度达3倍声速,弹头为100千克高爆弹头,射弹160千米。该导弹的通用性很强,俄罗斯正在该导弹的基础上进行改型,改型导弹的具体名称尚不明确,有报道说它将采用主被动复合导引头,飞行速度约为(800~900)米/秒。

Kh-31最初是被用作机载的反舰导弹。但俄罗斯人很快意识到,如果换用另一种引导头,该导也能变成出色地的反雷达武器。反舰版本的Kh-31航程半径50公里,而反雷达版本的Kh-31有效航程则达110公里。这种600千克重的导弹携带有一个87公斤重(约191磅)重型弹头。

Kh-31最初是被用作机载的反舰导弹。但俄罗斯人很快意识到,如果换用另一种引导头,该导也能变成出色地的反雷达武器。反舰版本的Kh-31航程半径50公里,而反雷达版本的Kh-31有效航程则达110公里。这种600千克重的导弹携带有一个87公斤重(约191磅)重型弹头。

第九名:俄罗斯P-500“玄武岩”超音速反舰导弹 超音速反舰导弹发展史上的重要里程碑

SS-N-12被北约组织称为“沙箱”(Sandbox)导弹,苏联和俄罗斯的代号是P-500“玄武岩”(Bazalt)导弹,军用编号4M-80,这是一种火箭冲压发动机推进的超声速反舰导弹,最大射程高达550千米,极速1.7马赫,可装备350kT当量核战斗部或是1000千克高爆战斗部,威力远超过美军舰载的“捕鲸叉”或“战斧”巡航导弹,是攻击美国航母的利器,只要1枚就足以重创美国的“尼米兹”级航母。SS-N-12不是掠海攻击的反舰导弹,导弹发射后会先爬升到巡航高度,最大巡航高度约13500米,导弹采用与SS-N-19类似的惯性/指令修正与主动雷达末制导,制导系统获取目标后,在距离目标约90千米处下降至300米以下低空飞行,最后以小角度俯冲攻击目标。