首页 理论教育推力矢量控制装置类型选择——《固体火箭发动机设计》

推力矢量控制装置类型选择——《固体火箭发动机设计》

【摘要】:推力矢量控制系统会对导弹的最大射程和速度有所影响。尽管气动控制在某些情况下不能满足导弹的性能要求,但并不能否认其对导弹的重要意义,在选用推力矢量控制机构时应重视推力矢量与气动的组合控制。正确选择推力矢量控制装置的类型,不仅是发动机设计者的任务,也是总体设计和控制系统设计部门的任务之一。

现代导弹普遍要求具有部署快速、作战灵活、打击精确等特点,对机动性、超机动性、操纵性以及快速响应性等性能要求较高。因此,结合目前总体作战性能特点,推力矢量控制系统应满足以下几点要求。

(1)结构简单轻便,伺服机构功率小。

应用在导弹武器系统中的推力矢量控制系统应尽量满足质量轻、占用空间小、结构灵巧简单、驱动装置质量轻、伺服机构功率小的要求。

由于可动喷管致偏类推力矢量控制系统所需驱动装置质量大、伺服机构的功率大,导致其质量和所占空间较大;而流体二次喷射类推力矢量控制系统则需要携带供二次喷射用的液体和压强源等。因此,选用推力矢量控制装置要从结构和质量等多方面进行比较。

(2)具备较大喷流偏转能力,可提供足够的控制力。

各类推力矢量控制系统的喷流偏转能力都是有限的,而现代战争对导弹的机动性和超机动性要求却越来越高,如要求对空拦截导弹最好具备5倍于目标的过载能力,而采用击顶攻击方式的反坦克导弹则要求在初始低速段需要推力矢量控制系统提供足够的控制力弥补气动控制的不足来进行弹体姿态的调整,以减少初始扰动给弹道带来的不利影响,在末段进行俯冲攻击的时候,需要足够的控制力使导弹折转以达到更大的命中落角等。

因此,推力矢量控制装置的设计和选型一方面必须不断地发掘各类推力矢量控制系统提供偏转能力的潜力;另一方面需根据导弹类型及作战需求,选用适当的系统,以满足导弹对所需喷流偏转能力和侧向控制力的需求。

(3)技术成熟,可靠性高,低成本。

推力矢量控制技术在不同领域中的应用和发展程度是不同的。为降低研制经费和风险,缩短研发周期,在研究一种新型推力矢量控制系统时,应尽量选择在技术成熟、经证明适用于导弹的推力矢量控制系统的基础上进行研发。

(4)推力损失较小,保证命中效能。

推力矢量控制系统会对导弹的最大射程和速度有所影响。为保证导弹达到战术技术指标要求,对所选用的推力矢量控制系统必须经过反复设计和验证,尽量减少其造成的推力损失。

(5)控制简单,与气动控制兼容性好。

尽管气动控制在某些情况下不能满足导弹的性能要求,但并不能否认其对导弹的重要意义,在选用推力矢量控制机构时应重视推力矢量与气动的组合控制。

正确选择推力矢量控制装置的类型,不仅是发动机设计者的任务,也是总体设计和控制系统设计部门的任务之一。