基于动力源分类的无人机起飞方式综述.pdf
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1、第 卷 第 期兵 器 装 备 工 程 学 报 年 月 收稿日期:修回日期:作者简介:郑济沅()硕士研究生:.通信作者:周亢()副教授:.:./.基于动力源分类的无人机起飞方式综述郑济沅周 亢(北京理工大学 机电学院 北京)摘要:无人机的起飞方式在作战中是个关键因素决定了无人机作战的灵活性、机动性和高效性等 随着科技的发展无人机的起飞方式已由最初的滑跑起飞更新换代至多种多样 对无人机起飞方式进行了研究根据动力源不同将无人机起飞方式分为势能膨胀力作为动力源起飞、电磁力作为动力源起飞、气体反冲力作为动力源起飞和人力作为动力源起飞 大类 对每种无人机起飞方式的工作原理和优缺点进行了详细阐释并列举出了相
2、应的无人机型号对无人机起飞技术的发展趋势进行了展望关键词:无人机动力源起飞装置弹射垂直起飞本文引用格式:郑济沅周亢.基于动力源分类的无人机起飞方式综述.兵器装备工程学报():.:.():.中图分类号:.文献标识码:文章编号:()():.:.:()引言无人机()是无人驾驶飞机()的简称 在第一次世界大战中以“零伤亡”为初衷无人机概念被第一次提出 但在此之后的几十年间无人机通常被当作训练靶机使用 无人机第一次执行军事任务是在越南战争中美军利用其良好的灵活性和机动性进行侦察和目标指引工作随着计算机以及相关电子技术的迅猛发展在 世纪晚期西方各国逐渐意识到无人机在军事行动中的重要性投入大量人力财力到先进
3、无人机研发中 如今无人机已经在战争中扮演了不可或缺的角色 此次俄乌战争中双方都意识到无人机的不可替代性提早向无人机技术大国购买了先进机型 例如乌克兰向土耳其购买 察打一体无人机俄罗斯向伊朗购买 自杀式无人机作战时无人机的起飞方式是关键因素决定了无人机作战的灵活性、机动性和高效性等 目前无人机的起飞方式已由最初的滑跑起飞发展成如今各式各样的起飞方式如弹射起飞、火箭助飞、垂直起飞、空中投放、手掷起飞等 以往根据无人机起飞平台的位置不同将起飞方式分为陆基起飞、空基起飞和海基起飞 大类 也可根据是否有外部设备为无人机起飞提供动力分为自力发射和他力发射 大类本研究中按照无人机起飞的动力源不同将起飞方式分
4、为势能膨胀力作为动力源起飞、电磁力作为动力源起飞、气体反冲力作为动力源起飞和人力作为动力源起飞 大类 势能膨胀力作为动力源的起飞方式势能膨胀力作为动力源的起飞是指推动介质产生的膨胀力在推动无人机起飞时其势能转化为无人机的动能从而实现无人机的起飞 根据推动介质的形态可分为气压弹射、液压弹射及弹性元件弹射 将推动介质的势能膨胀力作为动力源的这类起飞装置结构简单且绿色无污染 但由于物理规律推动介质的势能膨胀力会在无人机起飞过程中逐渐减小这导致无人机在此过程中所受应力的变化较大对无人机机身结构具有较大影响进而降低了无人机的使用寿命.气压弹射气压弹射是指气体作为推动介质在无人机起飞过程中气体的势能转化为
5、无人机的动能实现无人机的起飞 这种起飞方式主要包括蒸汽弹射起飞、压缩空气弹射起飞等 蒸汽弹射器通常装配在航空母舰上用于舰载机的起飞压缩空气弹射器常用于陆基和海基无人机的无跑道起飞能够实现中小型无人机快速起飞.蒸汽弹射起飞(舰载)蒸汽弹射器是将舰船主机锅炉产生的水蒸汽所蕴含的势能转化为舰载机动能的起飞装置 蒸汽弹射器常用于舰载机的有跑道起飞能实现大型飞机的舰载起飞也是目前主流的舰载机起飞装置 完整起飞过程是:蒸汽蓄热器的气压达到目标值后蒸汽通过发射阀被按需释放到汽缸中 进入汽缸的蒸汽所产生的膨胀力对活塞做功推动活塞向前运动活塞带动弹射梭和舰载机进行直线加速运动最后实现舰载机起飞 复位装置能够快速
6、使活塞及弹射梭回到下一次起飞的初始位置这使得每部弹射器理论上能 发射一架飞机具有较高的发射频率 这提高了航母作战的反应速度有利于机群的快速作战 但由于发射能量来源于舰船主机锅炉每弹射一架飞机后锅炉压力会降低这会导致航母航行速度下降不利于航母全速作战 蒸汽弹射方式在当时占有绝对优势并在之后的半个世纪里绝大多数航母的起飞装置都是蒸汽弹射器 但由于蒸汽弹射器弹射调节能力有限只适用于弹射 的大型飞机.压缩空气弹射起飞压缩空气弹射的基本原理与蒸汽弹射相似只是用压缩空气代替水蒸汽作为推动介质 该弹射系统通常由空气压气机、高压储气罐、气压动作筒、复位动作筒、加速滑轮组、阻尼器、滑轨车及锁定装置等部件组成 图
7、 为压缩空气弹射装置的结构原理图图 压缩空气弹射装置结构图.压缩空气弹射具有结构和原理简单、工作成本低、能量密度高、机动性强、方便维护等显著优势且只需调节储气罐目标压力就可实现对不同规格无人机(范围在中、小型无人机内)的起飞具有比蒸汽弹射较好的普适性 这些优势使得压缩空气弹射在中小型无人机的起飞中得到广泛应用例如美国“扫描鹰”()无人机(如图)其最大起飞质量为 它使用的是“超级楔形”()气动弹射架“黑杰克”()无人机它使用的“”气压弹射器英国“不死鸟”()无人机其最大起飞质量.以及我国西工大研制的 无人机图 “扫描鹰”无人机.液压弹射液压弹射是指液体作为推动介质在无人机起飞过程中液体的势能转化
8、为无人机的动能实现无人机的起飞 液压弹射的推动介质一般采用油性液体 液体具有不可压缩性所以液体有较高的传动力同时也导致液体不能作为储能物质因此通常需要在液压弹射系统中增加气体储能装置 这使得液体弹射与压缩空气弹射具有较为相似的工作原理储郑济沅等:基于动力源分类的无人机起飞方式综述能装置中的高压气体挤压并推动液压油高速流动液压油推动液压缸内的活塞运动活塞又带动无人机助推器快速运动最终实现无人机起飞 世纪 年代第 个液压弹射装置问世并装配到航空母舰作为舰载机的起飞装置 二战后战斗机领域发展迅猛出现了质量更重、起飞速度要求更高的喷气式战斗机为了能使这类战斗机舰载起飞就必须增加液压弹射的弹射能力而弹射
9、能力与液压弹射装置的总体积和质量成正比这就导致当时的航母无法搭载如此大体积大质量的液压弹射装置 再加上液压油在作为推动介质时处于高压高温高速状态下很容易发生液压油沸燃的现象存在较大的安全隐患 这些致命缺陷导致液压弹射装置不适用于喷气式战机的舰载起飞 但后来由于无人机的兴起液压弹射起飞又再次进入大众视野 由于无人机相比于喷气式战斗机具有较小的质量液压弹射装置的质量和体积也随之变小 这种小型液压弹射装置具有发射周期短、机动性强等优势国外对此类液压弹射装置的研究已经十分成熟已有多款此类装置实现了商业化 例如芬兰罗伯尼克()研发的 液压弹射装置(如图)、英国“不死鸟”无人机液压弹射装置以及瑞士 公司研
10、制的 型液压弹射装置和荷兰罗格航空公司设计的 式液压弹射装置图 液压弹射器.弹性元件弹射固体推动是指固体作为推动介质在无人机起飞过程中固体的弹性势能转化为无人机的动能实现无人机的起飞这种弹射方式也称为弹性元件弹射或弹力弹射根据弹性元件不同可分为弹簧弹射起飞、橡皮筋弹射起飞等 这类弹射装置结构简单、易于操作且方便运载具有较强机动性但由于弹性元件物理属性(如弹性模量、疲劳极限等)的限制这类装置仅适用于弹射微、小型无人机且使用寿命有限 以色列的 无人机采用一种车载弹簧弹射器起飞法国“马尔特”()无人机和西班牙 航空系统公司与法国泰勒斯公司合作研制的“管鼻鹱”()无人机(如图)都采用橡皮筋弹射器起飞图
11、 “管鼻鹱”无人机.电磁力作为动力源的起飞方式电磁力作为动力源的起飞方式是指直线电机产生电磁力推动无人机起飞过程中电能短时间内转化为无人机的动能实现快速且平稳无人机起飞 目前这类起飞方式只有电磁弹射起飞电磁弹射是当前各国对舰载弹射器研究的热门方向但由于其极高的技术难度和成本目前只有中美两国实现了舰载电磁弹射 利用电磁弹射装置将无人机起飞的基本原理是电流在磁场中受安培力作用通过安培力将电磁能转换为无人机的动能实现无人机起飞 电磁弹射系统通常由 个子系统组成:供电系统、发射系统(即直线电机)、强迫储能系统、变流系统、控制系统、辅助系统(即冷却装置、电磁干扰屏蔽装置、减速缓冲与刹车装置等)图 是电磁
12、弹射系统结构图 图 电磁弹射系统结构图.()我国福建舰电磁弹射系统的 个关键系统:供电系统、储能系统均不同于美国福特号福建舰采用的是马伟明团队研制的中压直流供电系统避开了福特号使用的中压交流供电系统带来的频繁故障且能量转换效率也比福特号更高 福建舰的储能系统使用的是超级电容储能装置相比于福特号采用的飞轮储能装置()超级电容储能装置具有更小的体积、质量和更高的功率密度兵 器 装 备 工 程 学 报:/./图 电磁弹射原理示意图.图 是电磁弹射原理示意图其中无人机所受电磁力大小为 ()式()中:为无人机所受电磁力 为无人机所处位置的磁场强度 为电流大小 为两导轨间距 由式()可知理论上控制电流的变
13、化就能实现对电磁弹射弹力的调节及对弹射过程中弹力的恒定 所以与势能膨胀力作为动力源的起飞装置相比电磁弹射过程加速更为稳定且电磁弹射弹力调节范围广、具有较强的普适性 但由于电磁弹射的超大磁场需要设计防磁干扰装置以免影响飞机及其他设备的正常运行 防磁干扰装置需覆盖整个起飞轨道来防止磁漏现象所以该装置的体积较大会占据不少空间由于目前电磁弹射技术初步成熟实现电磁弹射起飞的无人机较少 例如美国的 隐形无人机在福特号上实现电磁弹射起飞 随着我国电磁弹射技术的应用未来在福建舰和 两栖攻击舰上将会有像攻击 无人机等许多无人机依托电磁弹射器实现起飞 气体反冲力作为动力源的起飞方式气体反冲力作为动力源的起飞方式是
14、利用气体反冲力推动无人机运动实现无人机起飞 该起飞方式通常是向飞行的反方向喷出大量高速气体根据动量守恒定律无人机将获得巨大的正向动能 这类起飞方式主要包括垂直起飞、火箭助推起飞、滑跑起飞、空中投放等.垂直起飞垂直起飞不需要滑跑轨道就可实现无人机静止状态下垂直于地面向上升空实现无人机短距起飞 这种起飞方式不用依靠外界设备仅利用自身产生的高速气体反冲力即可实现起飞所以这种起飞方式也是自力起飞的一种 随着近年来的飞控技术、发动机技术等迅猛发展这种起飞方式安全性越来越高再加上这种起飞方式具有对起飞场地要求低有较强的机动性、灵活性的这些诸多优势无人机垂直起飞技术逐渐开始商业化进入民用市场 目前民用无人机
15、中采用垂直起飞方式的占比高达 全球最大的 个民用无人机公司:我国的大疆和法国的派诺特他们的产品几乎也都是采用旋翼式垂直起飞技术 国内外学者对垂直起飞无人机进行了大量研究其种类也因此越来越多 目前常见的垂直起飞无人机按照机翼不同可分为:旋翼式无人机、旋翼固定翼复合式无人机、倾转式无人机、固定翼式无人机、仿鸟扑翼式无人机.旋翼式无人机旋翼式无人机通过其高速旋转的机翼产生向下高速气体利用高速气体反冲力当作升力使无人机竖直向上起飞按照旋翼的个数又可分为单旋翼和多旋翼 单旋翼无人机也就是无人直升机它们只有一个旋翼来提供升力这类无人机的飞控技术简单且成熟 著名的无人直升机有我国深圳联合飞机公司研制的、美国
16、的“火力侦察兵”无人机、挪威 公司研发的“黑黄蜂”无人机 多旋翼无人机通常有 个以上的旋翼只需通过调节每个旋翼的转速就能控制无人机速度及姿态具有较强的灵活性和可靠性所以民用无人机大多数都是这种多旋翼无人机例如大疆系列的无人机.旋翼固定翼复合式无人机旋翼固定翼复合式无人机由旋翼和固定翼这 种机翼在不同阶段提供升力 在垂直起飞阶段旋翼高速旋转为无人机提供升力在水平飞行阶段旋翼停止工作并由水平推动装置提供(通常是螺旋桨)前进方向的动力固定机翼由于伯努利原理产生向上升力克服自身重力 这类无人机融合了直升机和固定翼飞机的优点 不仅能实现空中悬停也可以和固定翼无人机一样进行高效且易于控制的水平飞行大幅度提
17、高了无人机的飞行速度和续航能力 这种无人机中较有代表性的是美国的“龙勇士”()无人机(也称“”无人机)(如图)和成都纵横公司研制的 系列无人机图 “龙勇士”无人机.倾转式无人机倾转式无人机起飞和水平飞行的工作原理与旋翼固定翼复合式无人机相似 不同的是旋翼固定翼复合式无人机起飞和水平飞行分别由两套推动装置提供推力而倾转式无人机在这 个阶段中都是由同一套推动装置提供推力 倾转式无人机在垂直起飞阶段推动装置产生向上推力作为起飞升力在水平飞行阶段将推动装置产生的推力倾转到水平方向作为无人机水平飞行的动力此时固定机翼为无人机郑济沅等:基于动力源分类的无人机起飞方式综述飞行提供升力 相比于旋翼固定翼复合式
18、无人机倾转式无人机只有一套推动装置大大减少了无人机的自重、在水平飞行阶段没有固定旋翼产生的阻力这样就大幅度提高了这种无人机飞行速度和续航能力 按照倾转部位的不同可将此类无人机分为:倾转旋翼式无人机、倾转涵道式无人机、倾转机翼式无人机、倾转机身式无人机)倾转旋翼式无人机倾转旋翼无人机在垂直起飞后旋翼发生倾转当作螺旋桨为水平飞行提供动力 此类无人机中最具代表性的是美国贝尔公司研制的“鹰眼”无人机 此外在今年第十四届珠海航展上亮相的我国彩虹 无人机也是采用这种倾转旋翼式结构(如图)图 彩虹 无人机.)倾转涵道式无人机倾转涵道无人机与倾转旋翼无人机的机身结构及起飞和水平飞行原理相似唯一不同的是在旋翼周
19、围增加了涵道 由于涵道的环括作用大大削减了旋翼产生的噪声而且涵道能够在旋翼的流场中产生较强的附加拉力大幅提高推动装置的动力并减少油耗 此类无人机有芬梅卡尼卡直升机公司研制的名为“”纯电动倾转涵道无人机波音公司鬼怪工厂研制的“幽灵雨燕”无人机)倾转机翼式无人机和倾转机身式无人机这 种无人机由于倾转的部位质量和体积较大导致无人机的能耗增加以及不可靠性也增大 所以这类无人机投入实用的较少美国极光飞行科学公司研制的“雷击”无人机是倾转机翼式无人机(如图)倾转机身式无人机的典型代表是美国弗瑞明公司研制的“”无人机图 “雷击”无人机.固定翼式无人机这类无人机可分为尾座式和推力矢量式 种 尾座式无人机起飞姿
20、态较为特别以尾部接触地面、机身竖直向上的姿态进行垂直起飞 目前最为先进的固定翼尾座式无人机是美国马丁无人机公司()研制的(或)无人机(如图)该机垂直起飞升力由尾部单涵道风扇活塞发动机提供水平飞行由该推动装置提供前进动力由固定机翼提供升力 通过控制涵道内的八片滑流舵组合偏转实现 的飞行姿态控制以及垂直起飞模式和平飞行模式间的切换 固定翼推力矢量式无人机是由英国的“鹞”式战斗机发展演变而来 通常这种无人机垂直起飞时水平放置于地面由尾部的推力矢量喷管偏转至垂直向下产生向上推力同时靠头部的升力风扇也产生向上推力二者合力作为无人机升力实现垂直起飞图 无人机.仿鸟扑翼式无人机仿鸟扑翼式无人机()是一种全新
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