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舰载机在降落时,为什么要把油门推杆推到最大?不应该减速吗?

其实减不减速对于舰载机能不能降落在航母甲板上的影响并不大,一架舰载机的重量通常在二三十吨左右,它在着舰时的速度非常快,可以达到300公里/小时以上,在这个速度下想要减速是很难的。

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主要是航母的甲板太短,只有两三百米长,飞机完全刹不住。在陆地上战机降落后要打开阻力伞,即便如此,都还要在跑道上滑行上千米,航母上显然没有这个条件,只能靠阻拦索来把飞机截停。

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在舰载机的尾部会有一个钩子,降落时它会钩住阻拦索,然后把飞机拉停。这个过程是舰载机最危险的时刻,如果阻拦索没有勾住怎么办?战机会顺着甲板直接冲向大海,没有人能挡得住。飞行员只能弹射逃生,要不然就和飞机一起到大海里喂鱼。

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为了最大可能保证舰载机的尾钩能钩住阻拦索,一般情况下航母会设有四条阻拦索,最理想的状态是舰载机降落时能够挂住第3条。有些航母设置的是三条阻拦索,那最理想的状态就是勾住第2条。

为什么不是第1条呢?

第3条正处于着舰区的中心位置,挂住它意味着舰载机的下滑轨迹、着舰点和速度都恰到好处,就像把箭稳稳射中靶心。

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挂上第一条说明飞机进场偏低偏早,飞行员技术不过关,有撞上舰尾的风险。若只能勾到最后一条,则表明进场偏高偏晚,已接近安全极限。这就和大家考驾照时倒车入库一样,虽然车进库了也没有压到实线,但车是歪的,说明技术还是不行,教练依然会发脾气。

如果最后一条阻拦索没有钩上,为了防止飞机掉海,必须要进行复飞。这时问题就来了。前面的甲板太短,飞机想要起飞必须要达到一个临界速度,这个速度与飞机的升力系数、气动外形和重量有关。

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对于30吨级的隐身舰载机来说,速度通常要达到300公里/小时。假如在着舰时,飞行员没有增加油门,复飞时的速度不达标,机身拉不起来,临时推油门也为时过晚。因此,在着舰的时候把速度提上去是最保险的一个做法。

同样的,在设计飞机的时候,舰载机的升力系数越大,重量越轻,起降时越简单,发生事故的概率也越小。

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具体是怎么做的呢?我们以歼35为例,目前歼35这一型号的飞机总共有两款。一对比大家就会发现,歼35舰载机的机翼面积更大,翼展也比歼35A大,这样设计的一个好处就是起飞时对速度的要求比较低。另外,机翼面积大,还可以携带更多燃油,增加舰载机的作战半径。歼35A因为在陆地机场上起飞,它对起飞距离和降落距离不怎么敏感,体型看起来也更加紧凑。

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除了舰载机设计独特之外,在进行起降作业时,航空母舰的航行方向也有讲究。不能顺风航行,应该逆风。

这个道理放过风筝的人都知道,迎面吹来的风可以让舰载机更好的复飞。而且在舰载机进行起降作业时,航母的马力应该开到最大,以地球为参考系,航母本身也给了舰载机一个初始速度。看起来微不足道,实际至关重要。可能就差那30多公里的时速,飞机就飞不起来。

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看完上面的流程之后,可以得出一个结论。舰载机起降真的是太复杂了,它的飞行员也要比普通飞行员更优秀才行。频繁的起飞降落训练会消耗大量油料,对飞机的寿命影响也非常大。舰上的航母阻拦索拦截个100多次就要更换,一根钢缆就要一百五十万美元,这是美国出口到法国的价格,拦截一次的成本就要1万多美元。看完之后有点理解为什么美国要研制 F35的垂直起降版本了,可惜的是它的航程太近了。

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中国未来要发展“闪电航母”的话,可以考虑研发一款垂直起降的无人舰载机,不需要弹射轨道,起降都由计算机来控制,没有驾驶舱,可以携带更多燃油,这样就能弥补航程短的缺点。垂直起降的无人舰载机还可以在075两栖攻击舰上使用,一旦研制出来,那么以现在中国海军的规模来看,我国将拥有3艘有人舰载机航母,外加5艘无人舰载机航母。075的甲板上放12架垂直起降无人舰载机,战斗力要比维克兰特号航母还要强。