炒冷饭:2012年国外试验高超声速飞行器技术回顾(转)

来源:百度文库 编辑:超级军网 时间:2024/04/26 07:48:19


2012年,国外进行了6次高超声速飞行器技术飞行试验,其中5次飞行试验取得成功,1次飞行试验失败。

一、助推滑翔高超声速飞行器技术

1、美国高超声速技术飞行器-2(HTV-2)第二次飞行试验失败

2011年8月11日,HTV-2进行了第2次飞行试验,在火箭起飞9分钟后HTV-2的遥测数据中断,飞行试验失败,初步分析结果表明:验证了马赫数20条件下的可控飞行,时间约为3分钟;针对首飞失败进行的气动设计调整也发挥了一定的作用。


2、美国发布综合高超声速(IH)计划推动助推滑翔高超声速技术发展

2012年7月,DARPA发布了综合高超声速(IH)计划招标公告,提出基于助推滑翔技术途径,发展更先进的高超声速飞行器系列。该计划是一项综合性高超声速发展计划,着眼于未来快速全球打击、控制空间,以及远程力量投送和时敏目标打击等作战意图,兼顾了多个技术发展方向。


二、吸气式巡航高超声速飞行器技术

1、美国X-51A第三次飞行试验失败

2012年8月14日,美国空军进行X-51A超燃冲压发动机验证飞行器了第三次飞行试验失败,其原因是飞行器尾翼意外解锁导致。2012年11月初步调查结果显示,飞行器按计划与载机分离,助推火箭也按计划成功地点火助推;但在超燃冲压发动机工作之前,飞行器右上方尾翼本应锁定的作动器意外解锁,使机身气动稳定失衡,导致飞行器以螺旋式坠落太平洋,最终飞行试验失败。


2、美、澳联合HIFiRE成功进行两次飞行试验

5月8日,HIFiRE-2在美国夏威夷太平洋导弹靶场由黄鹂探空火箭成功发射,美国空军公布HIFiRE-2“超燃冲压发动机爬升到30.48km高空,从马赫数 6加速至马赫数 8,并工作了12s”;9月20日,HIFiRE-3在挪威安道亚靶场由VS探空火箭成功发射,飞行器在达到350km最高点后俯冲,在20.5~32km高度达到最高马赫数 8的速度。


三、空间轨道机动飞行器技术

1、美国X-37B成功进行第二次在轨飞行试验;再次发射第一架X-37B

2012年6月16日,美国第二架X-37B轨道验证飞行器(OTV-2)返回范登堡空军基地。X-37B/OTV-2于2011年3月5日发射入轨,在轨进行了长达469天的轨道飞行和技术验证,是第一架X-37B/OTV-1飞行器在轨运行时间的两倍以上。12月11日,美空军利用“宇宙神”-5火箭成功发射了X-37B轨道验证飞行器(OTV-3),任务使用了曾于2010年执行OTV-1任务的首架X-37B飞行器。


2、俄罗斯计划研制铁锤高超声速飞行器

俄罗斯闪电科学生产联合体正在设计铁锤(Hammer)高超声速飞行器,该项目的第一阶段工作是设计铁锤的内部和外部结构。铁锤因鼻锥部分形似锤头鲨而得名,能够携带重达800kg的卫星进入200~500km高的地球轨道。


四、再入返回试验飞行器技术

1、德国锐边飞行试验(SHEFEX)-2成功进行飞行试验

2012年6月27日,德国航天局锐边飞行试验(SHEFEX-2)飞行器第二次飞行试验获得成功。飞行器被运载火箭推进至180km高度后投放,飞行器以马赫数 7速度再入大气层,耐受住了高达2500°C的高温,再入飞行时间约55秒。


2、美国充气式再入飞行器试验(IRVE)-3成功进行飞行试验

2012年7月23日,美国NASA完成高超声速充气式气动减速器(HIAD)项目中IRVE-3任务,验证了再入加热率达20W/cm2时充气式热防护罩材料的可行性。

dsti.net/Special/NewsView/379




2012年,国外进行了6次高超声速飞行器技术飞行试验,其中5次飞行试验取得成功,1次飞行试验失败。

一、助推滑翔高超声速飞行器技术

1、美国高超声速技术飞行器-2(HTV-2)第二次飞行试验失败

2011年8月11日,HTV-2进行了第2次飞行试验,在火箭起飞9分钟后HTV-2的遥测数据中断,飞行试验失败,初步分析结果表明:验证了马赫数20条件下的可控飞行,时间约为3分钟;针对首飞失败进行的气动设计调整也发挥了一定的作用。


2、美国发布综合高超声速(IH)计划推动助推滑翔高超声速技术发展

2012年7月,DARPA发布了综合高超声速(IH)计划招标公告,提出基于助推滑翔技术途径,发展更先进的高超声速飞行器系列。该计划是一项综合性高超声速发展计划,着眼于未来快速全球打击、控制空间,以及远程力量投送和时敏目标打击等作战意图,兼顾了多个技术发展方向。


二、吸气式巡航高超声速飞行器技术

1、美国X-51A第三次飞行试验失败

2012年8月14日,美国空军进行X-51A超燃冲压发动机验证飞行器了第三次飞行试验失败,其原因是飞行器尾翼意外解锁导致。2012年11月初步调查结果显示,飞行器按计划与载机分离,助推火箭也按计划成功地点火助推;但在超燃冲压发动机工作之前,飞行器右上方尾翼本应锁定的作动器意外解锁,使机身气动稳定失衡,导致飞行器以螺旋式坠落太平洋,最终飞行试验失败。


2、美、澳联合HIFiRE成功进行两次飞行试验

5月8日,HIFiRE-2在美国夏威夷太平洋导弹靶场由黄鹂探空火箭成功发射,美国空军公布HIFiRE-2“超燃冲压发动机爬升到30.48km高空,从马赫数 6加速至马赫数 8,并工作了12s”;9月20日,HIFiRE-3在挪威安道亚靶场由VS探空火箭成功发射,飞行器在达到350km最高点后俯冲,在20.5~32km高度达到最高马赫数 8的速度。


三、空间轨道机动飞行器技术

1、美国X-37B成功进行第二次在轨飞行试验;再次发射第一架X-37B

2012年6月16日,美国第二架X-37B轨道验证飞行器(OTV-2)返回范登堡空军基地。X-37B/OTV-2于2011年3月5日发射入轨,在轨进行了长达469天的轨道飞行和技术验证,是第一架X-37B/OTV-1飞行器在轨运行时间的两倍以上。12月11日,美空军利用“宇宙神”-5火箭成功发射了X-37B轨道验证飞行器(OTV-3),任务使用了曾于2010年执行OTV-1任务的首架X-37B飞行器。


2、俄罗斯计划研制铁锤高超声速飞行器

俄罗斯闪电科学生产联合体正在设计铁锤(Hammer)高超声速飞行器,该项目的第一阶段工作是设计铁锤的内部和外部结构。铁锤因鼻锥部分形似锤头鲨而得名,能够携带重达800kg的卫星进入200~500km高的地球轨道。


四、再入返回试验飞行器技术

1、德国锐边飞行试验(SHEFEX)-2成功进行飞行试验

2012年6月27日,德国航天局锐边飞行试验(SHEFEX-2)飞行器第二次飞行试验获得成功。飞行器被运载火箭推进至180km高度后投放,飞行器以马赫数 7速度再入大气层,耐受住了高达2500°C的高温,再入飞行时间约55秒。


2、美国充气式再入飞行器试验(IRVE)-3成功进行飞行试验

2012年7月23日,美国NASA完成高超声速充气式气动减速器(HIAD)项目中IRVE-3任务,验证了再入加热率达20W/cm2时充气式热防护罩材料的可行性。

dsti.net/Special/NewsView/379


2014年,LEA飞行器将安装在改进的反舰导弹上,从一架Tu-22M3“逆火”超声速轰炸机上发射,进行其首次飞行试验
大部分都是美帝的试验