一架飞机降落居然不减速,反而还要加速,难道不怕冲出跑道机毁人亡吗?
其实恰恰相反,舰载机在航母上降落加速才是最安全的做法。
舰载机要降落在航母的甲板上,但是航母甲板的长度只有陆地机场的1/10,满打满算也就300多米,没有漫长滑行缓冲。
在陆地上,战机降落后要打开阻力载,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,所以不能依靠慢速滑行停下。
而舰载机的尾部有一个钩子,降落时全靠尾钩钩住甲板上的4根拦阻索,这是唯一能让飞机在极短的时间内停下的办法。
如果速度太慢,尾钩容易滑脱,一旦没钩住,飞机又没足够推力复飞,就会直接掉进海里。
如果速度太快,拦阻索可能被拉断,飞机结构也受不了,这是舰载机起降最致命的风险之一,可能有人会问,速度太慢不行,速度太快也不行,这是为啥?
因为舰载机的降落速度有严格要求,通长要保持在240~260km每小时,这个速度是经过无数次试飞验证的安全阈值。
一方面,高速能保证尾钩牢牢钩住拦阻索,拦阻索不是随便一根绳子,它是由高强度钢丝绳、赤绳,能承受几十吨的冲击力,但如果飞机速度太慢,尾钩接受拦阻索时的角度不对,很容易划开。
另一方面,高速能给飞机留退路,所以飞行员在触地瞬间就已经把油门推到最大,一旦没钩纂,半秒内就能拉起复飞,再找机会降落。
这就是加速降落的核心逻辑,必须留足复飞的动力,绝不能让飞机停下来。
为了复飞时能瞬间提速,降落式发动机不仅不关油门,还要开到最大推力。
普通飞机落地后发动机关闭,甚至反推启动,而舰载机的发动机全程保持高功率,也是为了抵消拦阻索的瞬间拉力。
拦阻索钩住飞机时,会在短短两秒内把飞机从时速200多公里拉到静止,如果发动机推力太小,飞机会被拦阻索猛地拖住姿态实构,甚至损坏机身结构。
为了适配这种降落方式,舰载机的起落架、机身结构都是按高速冲击设计的。
普通飞机的起落架是为了缓慢触地设计的,而舰载机的起落架不仅更粗壮更坚固,轮胎能承受高速砸向甲板的冲击力。
舰载机降落时机身会重重砸在甲板上,发出巨大的声响,这就是高速触地的正常现象。舰载机的起落架天生就是为了砸上甲板设计的,减速反而会打乱整个冲击吸收节奏。
那舰载机降落会有冲出甲板的风险吗?
其实概率极低,因为整个流程都是精准可控的,飞行员有专业的下滑角度引导,航母上有飞尼尔透镜光学触降系统,能让飞行员精准判断高度和速度,保证以最佳姿态触地。
同时,拦阻索的拉力也是经过精准计算的,能适配舰载机的高速冲力,再加上飞行员随时准备复飞的预案,双重保障安全。
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