chinese直男口爆体育生外卖, 99久久er热在这里只有精品99, 又色又爽又黄18禁美女裸身无遮挡, gogogo高清免费观看日本电视,私密按摩师高清版在线,人妻视频毛茸茸,91论坛 兴趣闲谈,欧美 亚洲 精品 8区,国产精品久久久久精品免费

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

成飛最新魔幻設計,新型隱身飛翼無人機?

WSTm_UCAS2004 ? 來源:國科環(huán)宇 ? 作者:國科環(huán)宇 ? 2020-09-05 09:14 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

中國成都飛機設計研究所飛機設計有很鮮明的特色,主要風格是比較追求新穎,這一點也和美國洛克希德馬丁公司類似,洛馬公司在美國航空界以產(chǎn)品突出標新立異著名,在這一點上,成都所的殲-20戰(zhàn)斗機采用獨特的邊條鴨翼升力體設計,在全世界別具一格,成都所也被人稱為成洛馬,當之無愧。

最近,成洛馬又出招了,這一次又是邊條鴨翼升力體布局發(fā)威,重新改寫世界飛翼設計,這就是成都所的可動邊條鴨式布局飛機專利設計,這款飛機有幾個很明顯的特色:高空飛行,隱身,高操縱性,高配平升力系數(shù),彌補了傳統(tǒng)飛翼設計的幾個死點!

成都所吸取殲-20戰(zhàn)斗機的成功經(jīng)驗后,重新研發(fā)帶可動邊條的鴨式飛翼布局飛機,而且還是一款隱身無人機

很多人都覺得奇怪,飛翼布局不是用的很好嗎?為何多此一舉搞如此復雜的外形設計,類似外星戰(zhàn)艦!

這要從傳統(tǒng)飛翼布局的特點說起,相比傳統(tǒng)飛機機翼平尾垂尾布局,飛翼布局取消了阻力巨大的垂尾和平尾,而且也取消了傳統(tǒng)機翼機身界限,消除了機翼機身干擾阻力,全身都是機翼,阻力非常小,都可以生產(chǎn)升力,飛機零升阻力特別小,而且升阻比超級大,比傳統(tǒng)布局飛機基本高3成左右,所以受到了巨大的重視。

全世界都說飛翼好,成都所卻找出了不少飛翼布局的缺陷,將飛翼設計推進了一大步

面對新時代六代機的挑戰(zhàn),需要研發(fā)大量先進無人機,成都所經(jīng)過認真研究之后,很快發(fā)現(xiàn)傳統(tǒng)飛翼布局的弱點,比如飛翼布局缺少高效配平翼面,普遍采用升力系數(shù)較小的反彎曲翼型,翼型升力系數(shù)只有0.2-0.4,差距采用常規(guī)布局的全球鷹很大,飛行高度小。

而且在起飛和降落,以及機動時候,由于配平翼面效率不高,阻力較大,所以造成升阻比降低3-5,這是巨大的損失,所以起降距離增大,操縱困難等弱點,但是飛翼布局升阻比大,隱身好,這是一種極有價值的技術,所以成都所研發(fā)了一種新型氣動布局設計,提高配平下的升阻比,提高飛機的巡航高度,巡航時間,起降性能以及機動性,根據(jù)最新設計,可以得到優(yōu)秀的高空長航時偵察飛機,也可以得到強悍的高機動無人機,用于對空作戰(zhàn)和對地攻擊!

這是一種高機動超音速飛翼無人機的設計方案:可以掛載3噸彈藥,作戰(zhàn)半徑大于1000公里,超音速巡航1.4-2.0馬赫,巡航高度12-18公里

這個邊條鴨式布局飛翼無人機的設計,主要亮點在于極度增強傳統(tǒng)飛翼的性能,主要集中在升力系數(shù)和操縱性能上,相比傳統(tǒng)飛翼布局,升力系數(shù)從傳統(tǒng)布局的0.2-0.4飆升到0.8-1.2,幾乎提高了3-4倍,可以說是飛翼設計上的一次革命。

而且飛機配平升阻比提高了1-3,使用高度從9-11公里暴增到18-20公里,起降性能和機動性都有提升,可以說是一款強悍的先進飛翼無人機,配裝不同發(fā)動機和機翼,可以成為高空偵察機或者超音速戰(zhàn)斗攻擊機!

這是新型飛翼布局的高空偵察無人機,意見有小翼,重點強調巡航性能,降低翼尖流動損失

這款飛翼無人機最大的特色保持了飛翼的高升阻比,但是極大增強了操縱性,這一點類似鴨式布局陣風相比無尾三角翼幻影2000戰(zhàn)斗機的巨大性能提升,根據(jù)專利書,我們可以看到很多細節(jié):

這是一款遠距鴨式布局飛機,飛機機翼安裝在機身的最前端,具有最大的力臂便于飛機抬頭和低頭,這是一個巨大的優(yōu)勢,也類似臺風戰(zhàn)斗機,配平效率遠超傳統(tǒng)飛翼,和傳統(tǒng)戰(zhàn)斗機類似,讓我們看飛機機身,長相類似梭子,前面尖銳后面寬敞,但是扁平,整個截面和翼型類似,這種設計,阻力小。

這是一款隱身飛翼無人機,裝有大展弦比機翼,適合長時間高空巡航,假如有合適發(fā)動機,飛行性能將超過美國全球鷹,而且還帶隱身

這款飛機更大的特色是,飛機采用了一對展弦比很大的后掠機翼,類似大型客機,這種設計特別適合飛機長時間巡航,但是特殊之處在于,設計師在機翼根部前方增加了一對小型可動邊條,這個邊條可以根據(jù)不同飛行姿態(tài)調整上反角,作為一個另類的鴨翼使用,通過提供渦升力提高飛機的升力和升阻比。

飛機機翼設計和客機類似,安裝有前緣和后緣增升裝置,但是比較特殊的是飛機的進氣道和噴口,進氣道在飛機后機身腹部,兩個發(fā)動機艙分離,進氣道唇口前掠,類似DSI進氣道。

更換小展弦比切尖機翼后,這款飛機變成了一款先進的超音速無人機,可以執(zhí)行對地對海攻擊任務,甚至可以作為一款超強悍的無人戰(zhàn)斗機,巡航速度快,隱身性能好,擊敗任何現(xiàn)有先進戰(zhàn)斗機,假如未來加入強悍的人工智能后,將會徹底剝奪敵人飛行員的生存機會!

飛機尾部兩臺發(fā)動機分的比較開,尾部都有鋸齒狀的邊緣設計,這也是隱身飛機設計的常見套路,這款飛機機身寬度很大,也比較長,有足夠大的空間安裝多個彈倉,作為一款先進的隱身攻擊機或者偵察機使用。

這個專利最有意思的是,通過更換機翼,可以從偵察機變成戰(zhàn)斗機,這也是成都所自己在沈飛暗劍之后,又一力作,從這個設計來看,飛機具有更強的超音速性能,隱身更佳。

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內(nèi)容侵權或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 無人機
    +關注

    關注

    234

    文章

    11142

    瀏覽量

    193360

原文標題:成飛最新魔幻設計,新型隱身飛翼無人機?

文章出處:【微信號:UCAS2004,微信公眾號:國科環(huán)宇】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    請問多旋無人機單個電機故障怎么排查問題?

    我使用的是ardupilod開源無人機,固件4.6.0版本,用的默認參數(shù)。 無人機起飛后,3號電機經(jīng)常跑滿(1950),其余1 2電機只有1700左右,導致無人機沒法正常定高。 目前已經(jīng)排查
    發(fā)表于 10-30 15:32

    無人機控輕量化:合粵縮小體電容釋放空間,適配緊湊模組設計

    近年來,隨著無人機技術的快速發(fā)展,控系統(tǒng)的輕量化設計成為行業(yè)關注的焦點。在追求更高性能的同時,如何實現(xiàn)更小的體積、更低的功耗和更強的適應性,成為控系統(tǒng)設計中的關鍵挑戰(zhàn)。合粵電子近期推出的
    的頭像 發(fā)表于 09-16 15:57 ?453次閱讀
    <b class='flag-5'>無人機</b><b class='flag-5'>飛</b>控輕量化:合粵縮小體電容釋放空間,適配緊湊模組設計

    輝信息DUP產(chǎn)品如何助力無人機完成智能化飛行

    前期回顧:在之前介紹了輝信息發(fā)布的兩款深度無人機自動駕駛儀 DEEP UAV PILOT(簡稱為 DUP)及 DUP PRO 所具備的 8 大核心亮點以及如何助力無人機廠商降本增效(回顧上期
    的頭像 發(fā)表于 08-07 17:31 ?7616次閱讀
    <b class='flag-5'>翼</b>輝信息DUP產(chǎn)品如何助力<b class='flag-5'>無人機</b>完成智能化飛行

    為什么IMU是無人機穩(wěn)定控制的的核心?

    、實時、高頻地測量無人機在三維空間中運動狀態(tài)的慣性數(shù)據(jù)(角速度、加速度),為控系統(tǒng)提供了閉環(huán)控制所必需的反饋信號。
    的頭像 發(fā)表于 07-23 15:21 ?782次閱讀

    無人機群激光通信新紀元

    與能源瓶頸、復雜環(huán)境通信抗干擾能力弱、對抗反無人機技術能力弱、隱身與生存能力待提高等。在俄烏沖突中雙方都使用無線電干擾手段來使無人機失去作用。在民用市場里,近年頻
    的頭像 發(fā)表于 07-18 18:12 ?1744次閱讀
    <b class='flag-5'>無人機</b>群激光通信新紀元

    **無人機控如何靠三軸MEMS陀螺儀實現(xiàn)穩(wěn)定飛行?**

    無人機(UAV)精密復雜的飛行控制系統(tǒng)(控)中,三軸MEMS陀螺儀扮演著不可或缺的“傳感神經(jīng)”角色。它的核心任務,就是實時、高精度地感知飛行器在俯仰(Pitch)、滾轉(Roll)和偏航(Yaw
    的頭像 發(fā)表于 07-09 17:22 ?694次閱讀

    低空物流:無人機開啟未來配送新篇章

    ”和“神經(jīng)中樞”,在控、通信和導航中扮演著關鍵角色。 我司提供相關的高性能、低功耗的芯片,廣泛應用于物流無人機制造中: SX1281、SX1276、PE4259 、CB5743、ESP32-S3
    發(fā)表于 07-04 10:42

    港大開發(fā)新型無人機控,LiDAR傳感器采集信息傳至云端生成路徑

    6 月 15 日消息,據(jù)香港大學官網(wǎng),香港大學(港大)工程學院機械工程系張富教授及其研究團隊近期在無人機控方面取得一項突破性進展,主要利用 LiDAR 傳感器結合云端 AI 生成飛行路徑,令
    的頭像 發(fā)表于 06-16 18:51 ?4208次閱讀
    港大開發(fā)<b class='flag-5'>新型</b><b class='flag-5'>無人機</b><b class='flag-5'>飛</b>控,LiDAR傳感器采集信息傳至云端生成路徑

    優(yōu)化無人機航向控制的核心:IST8310控地磁傳感器解析

    控上的地磁傳感器,也稱為指南針或磁羅盤,在無人機飛行控制系統(tǒng)中扮演著至關重要的角色。其主要作用如下:一、測量航向與方向地磁傳感器能夠根據(jù)地磁向量,求出飛行器與磁北的夾角,從而準確測量無人機的航向
    的頭像 發(fā)表于 05-19 13:16 ?1697次閱讀
    優(yōu)化<b class='flag-5'>無人機</b>航向控制的核心:IST8310<b class='flag-5'>飛</b>控地磁傳感器解析

    無人機原理圖

    張飛四無人機原理圖
    發(fā)表于 03-26 14:10 ?4次下載

    《手把手教你做星閃無人機—KaihongOS星閃無人機開發(fā)實戰(zhàn)》系列課程課件匯總

    為助力開發(fā)者迅速掌握『KaihongOS輕量系統(tǒng)開發(fā)技術』與『星閃無線通信技術』,實現(xiàn)快速上手與深度體驗,“開鴻Developer社區(qū)”攜手“電子發(fā)燒友”再次聯(lián)合推出《手把手教你做星閃無人機
    發(fā)表于 03-18 10:33

    科達嘉電感在無人機系統(tǒng)中的應用

    對電感器的電氣特性、產(chǎn)品尺寸、EMI設計、可靠性等有不同的需求,通過合理選型可以實現(xiàn)無人機高效率、長續(xù)航及系統(tǒng)穩(wěn)定性。 ? ? 一、無人機系統(tǒng)對電感器的需求 電感器在無人機系統(tǒng)中主要應用在動力系統(tǒng)、
    的頭像 發(fā)表于 03-08 10:00 ?1315次閱讀

    連接器如何支撐無人機復雜系統(tǒng)運作?

    ,無人機通常由機架、控系統(tǒng)、動力系統(tǒng)以及通信系統(tǒng)等多個關鍵組件構成,這些組件通過各類連接器實現(xiàn)電力傳輸、信號通信和功能模塊的緊密配合,從而確保無人機的穩(wěn)定飛行和高效運作。 一、控(
    的頭像 發(fā)表于 02-18 15:42 ?1050次閱讀
    連接器如何支撐<b class='flag-5'>無人機</b>復雜系統(tǒng)運作?

    智能榮獲雙重殊榮,持續(xù)領航無人機領域

    成長為無人機行業(yè)的中堅力量。從技術創(chuàng)新到市場布局,卓智能的成功密碼自2015年成立以來,卓智能始終聚焦無人機智能平臺的研發(fā)與應用,秉持“技術驅動發(fā)展”的理念。其
    的頭像 發(fā)表于 01-23 11:56 ?609次閱讀
    卓<b class='flag-5'>翼</b>智能榮獲雙重殊榮,持續(xù)領航<b class='flag-5'>無人機</b>領域

    國產(chǎn)大型無人機首次量產(chǎn)交付

    日前,最大航程達到1800公里的國產(chǎn)大型無人機鴻雁(HY100)在新疆石河子市天域航通石河子生產(chǎn)基地實現(xiàn)首次量產(chǎn)交付,3架無人機正式交付給鑫州通用航空有限公司及中通快遞集團。 固定大型無人機
    的頭像 發(fā)表于 01-21 14:15 ?1121次閱讀