戰鬥機能做「眼鏡蛇」的動作嗎?究竟有多難?

戰鬥機能做“眼鏡蛇”的動作嗎?究竟有多難?

戰鬥機能做“眼鏡蛇”的動作嗎?究竟有多難?

眼鏡蛇機動是戰機使用的是一種超機動動作,這種高難度的操作要求戰機氣動佈局、動力系統必須都具備的情況下才能實現。 那麼要具有什以樣的氣動佈局,和什麼條件才可以完成眼鏡蛇動作呢?

戰鬥機能做“眼鏡蛇”的動作嗎?究竟有多難?

1.應該要是先天不穩定氣動佈局:通過對Su-27戰機分析我們知道,在戰機失速前飛機一直在承受抬頭力矩,直到失速後才開始不承受低頭力矩。這樣像雙座型的蘇-30就只能做到90度攻角,但是穩定富裕度更大的Su-27M則可以達到120度以上的攻角。而如果是先天穩定佈局,如F-15、MiG-29,則先天的主翼升力是讓飛機低頭的,攻角越大、升力越大、低頭力矩也越大,所以很難實現Su-27的眼鏡蛇動作。 實際上MiG-29戰機也是會做眼鏡蛇機動的!但是MiG-29與Su-27的眼鏡蛇機動還是不同的,兩者相同的是,在機動動作中都會像眼鏡蛇一樣突然猛抬機頭,只不過Su-27眼鏡蛇動作幾乎是不改變高度的,開始前與完成機動動作之後的飛行方向都處一一條直線航線上,但是MiG-29戰機的眼鏡蛇機動則是會向上方竄起一小段高度,開始機動前跟結束後飛行航線並不是同一高度。 不過,現代的戰機幾乎都是先天不穩定佈局,所以要做到眼鏡蛇機動理論上都是沒問題的。 2.要有足夠的低頭恢復力。MiG-29是先天穩定佈局,因此有足夠的低頭恢復力,所以Su-27完成動作後能改平,MiG-29也是可以改平的。

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3.要有足夠的偏航穩定能力。Su-27與MiG-29都是雙垂尾,高攻角偏航安定性基本都不差,Su-27則多了一對腹鰭。但對這種有翼前緣延伸的飛機來說,在約40~50度渦流會有不對稱現象,其產生的偏航力有可能會大到連矢量推力都無法改回。所以對付這個渦流不對稱的偏航力是很重要的。MiG-29加裝的空速管設計有擾流構造,就是為了增強渦流穩定性。Su-27量產型也有這個特性。像Su-27M則由於有前翼,可以主動控制渦流,所以可以不對稱性的問題是不存在的。


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