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271.
《世界航空航天博览》2005,(12):70-73
研制背景
苏-24的研制最早始于1964年.当时为增强对北约纵深目标的打击能力,苏联前线航空兵迫切需要一种新型攻击机取代载弹量小、航程短且速度不快的伊尔-28轻型轰炸机和雅克-28攻击机。在此之前,北约已针对苏军强大的地面力量制定出一系列与之对抗的作战计划.并将大量战术航空兵部署在联邦德国境内,准备在苏军发起攻击时利用空中优势摧毁其装甲部队。 相似文献
272.
以网络化、信息化为中心的一体化联合作战体系的可靠性评估由于其复杂性,目前还多在探索阶段。本文在介绍一体化联合作战体系可靠性基本概念的基础上,建立了一种解析的体系可靠性评估方法,该方法不仅可用于可靠性评估,还可用于可用性等其他指标评估。 相似文献
273.
随着武器系统对作战使用要求的增高,高新技术在武器系统中得到了广泛的使用。其中,尤以数字化技术的应用为主要特征。叙述了为指挥控制车设计一种数字语音录取设备。该设备以STMP3410芯片为主,以外部存储卡为存储介质,通过外置麦克风实现了对指挥控制车上指挥人员的口令及作战指挥过程进行长时间优质录音的目的。 相似文献
274.
美国空军的空间作战中心海湾战争以后,美国的专家小组认为,在这场战争中,美国“对空间利用重视不够”,并建议成立“空间应用作战中心”。根据这一建议,美国空军于1993年年底成立了空间作战中心。该中心的主要任务是利用空间资源支持作战行动,即将卫星获得的信息... 相似文献
275.
详细地给出了尖锥头和椭球头细长旋成体大迎角绕流非对称侧向力的时均值和脉动值的实验结果,特别是检测了侧向力低频大振幅分量的脉动特性。实验结果表明,在迎角0°~40°范围内时均升力系数和阻力系数实验结果和由横流理论预测的结果基本一致,时均侧力系数存在的迎角范围及其最大值尖锥头明显大于椭球头旋成体。由侧力瞬时值的时间过程表明,细长体大迎角绕流非对称背涡具有明显的非定常特征(即使在中等迎角30°~40°情况下,绕流就表现为非定常的),反映在侧力系数过程线上是一个非周期的随机过程,由不同频率和振幅的分量组成。其中,低频大振幅分量由分离涡核的振动引起,中等频率分量由类似于Karman涡的脱落引起,高频小振幅分量主要由分离剪切层中的小尺度湍涡(eddies)和来流湍流度引起。实验还发现,虽然随迎角的增加,低频分量的振幅不断增大,但主频基本保持不变,对于尖锥体约1.0Hz,对于椭球体约2.0Hz。 相似文献
276.
训练用靶机尺寸远小于实战中的飞机,其 RCS数值大小和起伏特性与飞机存在较大的差别。为了以低廉的价格为部队训练提供高逼真度的模拟靶机,在靶机机头、翼下等位置放置一定样式的可变 RCS龙勃透镜,可以得到类似实战中飞机的 RCS特性。通过控制龙勃透镜的反射面位置可以改变其 RCS数值,实现模拟靶机 RCS的数值变化。采用靶机挂载可变 RCS龙勃透镜对 MQ-1无人机前向 RCS起伏特性进行了模拟,取得了较好的效果,可为采用靶机挂载可变 RCS龙勃透镜模拟作战飞机的全向 RCS特性提供借鉴。 相似文献
277.
为了探究单边扩张超声速燃烧室在不同当量比下出现的多种模态及其内在机理,通过实验和数值模拟,对该构型燃烧室在并联凹腔对称喷注的工况下进行了系统研究。实验中,隔离段来流入口马赫数为3.46,来流总温为1486K;采用乙烯作为燃料,当量比范围从0.26到0.51。结果表明:燃烧室工况随着当量比的上升而改变,且可分为三个模态。当量比较低时(0.26),形成只有剪切层内有火焰的对称燃烧。当量比较高时(0.51),形成上凹腔为凹腔内燃烧、下凹腔为剪切层燃烧的非对称燃烧。当量比适中时(0.4),火焰在上下凹腔间来回震荡。在非稳态过程中,预燃激波串沿燃烧室轴向做周期性往复运动,定量分析表明火焰震荡的频率约为170Hz。燃烧震荡来源于分离区喷注与燃烧的耦合效应,震荡机制与涡无关,可能是由声振机制引起的凹腔自激震荡。 相似文献
278.
为研究并联凹腔火焰稳定器的超声速燃烧特性,通过在凹腔上游喷注乙烯,采用单边扩张型燃烧室在当量比φ=0.43~1.07内进行了一系列直连式燃烧试验。模型燃烧室入口参数为Ma=3.46,总温Tt=1430K。基于燃烧室壁面静压分布、推力增益、燃料比冲和燃烧流场的可见光与纹影图像分析了并联凹腔在不同当量比下的火焰结构、流场特征和燃烧性能。结果表明,上、下壁面凹腔附近的流动条件差异显著,燃烧过程与当地流动条件之间的强烈耦合作用使得燃烧室内火焰分布显著不对称。发动机燃烧性能对当量比十分敏感,壁面静压水平和推力增益随当量比增加持续升高,但φ=0.43~0.62时的增加速率远大于φ=0.76~1.07时的。φ=0.43~0.62时,燃料比冲和燃烧效率随当量比增加而升高;而φ=0.76~1.07时,燃料比冲和燃烧效率随当量比增加而降低。 相似文献
279.
以经典兰彻斯特方程为基础,通过对兰彻斯特方程的重新解释和推导以及对体系对抗过程本质的分析,建立了体系对抗作战方程,为体系对抗作战过程的定量分析提供了基本工具和方法。在此基础上,分析了体系对抗作战方程的应用领域和应用方法,给出了解算体系对抗作战方程的具体方法。最后,通过一个实例计算验证了体系对抗作战方程及其解算方法的合理性。 相似文献
280.
美国的空间对抗装备技术(上) 总被引:1,自引:0,他引:1
按照美国空军近期颁布的《2006财年及以后战略主规划》、《国家安全空间力量发展路线图》和《空间对抗作战》等报告条令,空间作战任务可以概括归纳为空间对抗,空间支援,空间力量增强和空间力量运用四个方面,其中空间对抗是空间作战最基本的核心任务。空间对抗对于完成战略,战术的作战能力具有至关重要的作用,空间对抗有防御性空间对抗(DCS)和进攻性空间对抗(OCS)两种作战样式,它们都依赖于强大的态势感知能力。空间对抗是指通过允许乙方部队利用空间能力,同时遏制对手拥有同样的能力,获得和维持理想的空间优势。美国希望通过发展空间对抗武器装备,进一步提高美军的作战能力,拉大与其他国家在军事上的差距,从而建立一支不受任何挑战,具备攻防兼备能力的军事力量。 相似文献