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      隱身技術:提高武器系統生存能力

      時間:2023-07-15瀏覽次數:200
      隨雷達探測系統的的發展和應用,隱身技術得到重視,F代無線電技術和雷達探測系統的迅猛發展,極大地提高了飛行器探測系統的搜索、跟蹤目標的能力。

      傳統的作戰武器系統受到的威脅越來越嚴重,隱身技術作為提高武器系統生存、突防,尤其是縱深打擊能力的有效手段,謀求武器裝備的隱身化已成為軍事強國角逐軍備高新技術的熱點。采用隱身材料技術是當前最有效可行的雷達隱身手段。隱身技術的確切含義是低可測技術,分為雷達隱身、紅外隱身、聲學隱身和可見光隱身等技術。

      其中雷達隱身技術的研究及其應用一直受到世界各國的高度重視。雷達隱身技術可以降低飛機、坦克、導彈以及艦艇等大型武器裝備的信號特征。其主要是降低雷達截面積(RCS),實現目標隱身方法主要有外形隱身和材料隱身技術。外形隱身技術難度較大,成本高,容易使目標的結構性能劣化,而采用隱身材料技術相對簡單,設計難度低。

      眾所周知,美國F-117A隱身戰斗機上,外形隱身是減縮RCS的主要手段。但實踐證明,過分強調外形隱身必將降低飛機的機動性和敏捷性。而在F-22的外形設計中,則采用了外形隱身和材料隱身相結合的折衷方案,外形隱身已不顯得突出,材料隱身的應用得以加強。這表明吸波材料在現代隱身技術中的作用將更為顯著。

      隱身技術:提高武器系統生存能力



      例如,高速飛行隱身戰機的發動機屋噴管、機翼邊緣和最錐帽等部位會面臨高溫氧化、高低溫反復沖擊的考驗:軍艦長期服役于海洋中,其艦體外殼材料在潮濕、鹽霧、酸堿度高的海洋環境中容易被腐蝕。新型吸波材料應具有質量輕、吸收能力強、有效吸波頻帶寬和物理化學性質穩定的特點,可滿足武器裝備在不同環境下長期服役的要求。

      由西工大使用國產新型陶瓷基復合材料打造的航空發動機整體渦輪盤成功完成首次飛行試驗驗證,這也是國內陶瓷基復合材料轉子件首次配裝平臺的空中飛行試驗,標志著我們航空發動機的關鍵技術又取得了一項重要突破。

      這也有利于推動陶瓷基復合材料部件在無人機/靶機上大規模應用。不過,至今我國在CMC-SiC的應用范圍和累計考核時間等均非常有限,與國外工程化應用研究存在巨大差距。目前,國內CMC-SiC航空發動機構件應用研究與發達[敏感詞]差距在20~30年,而且西方[敏感詞]已經進入加速發展的階段。
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