二维矢量发动机损耗

如题所述

二维矢量发动机损耗矢量发动机就是一种通过改变飞机发动机尾喷气流的方向,来实现飞机推力方向发生改变的方式,主要作用就是方便飞机的各种姿态和方向改变,提高飞机的机动性,作出高难度的机动动作,有时也能辅助飞机实现垂直起降。

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世界上主要的推力矢量包括两种,一种是F22战斗机使用的偏流板式二维推力矢量技术,一种是俄罗斯的117S使用的三维矢量技术。以此为基础,日本的心神使用了偏流板式的三维矢量技术,而我国正在歼10B战斗机上测试一款三维矢量发动机,采用的是电动尾喷收缩的方式实现矢量。矢量发动机是目前高性能战斗机必备的装备,更是垂直起降战斗机不可或缺的装备,在这个方面,我国处于发展的中期,接近于获得可以量产的三维矢量发动机。

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再细一点说,二维矢量可以让发动机的尾喷气流朝向两个方向发生改变,而三维矢量则可以朝任何方向偏流尾喷气流。二维矢量显然没有三维矢量带来的改变和性能提升更大,但是三维矢量技术很难,就连美国也只是在F22上使用了二维矢量,而且还是偏流板式的二维矢量,这样的方式对于推力的损失比较大,因此现在并不算是非常流行的矢量方式,日本的心神也是偏流板式矢量。

我国目前正在歼10B上测试三维矢量尾喷,就是图中的这个发动机,他是基于太行WS10A发动机开发出来的,采用了电传飞控技术和数字化操控,其机械机构较为复杂,但是整个尾喷的长度比较短,而且也比较严密,对于推力的损耗非常小,可以忽略不计,总的技术难度要远大于F22上的偏流板式二维矢量发动机。这款发动机今后将会装备我国新一代战斗机。
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