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吸气式高超声速飞行器助推-巡航轨迹优化

2021-09-07赵吉松王晨曦朱博灵

宇航学报 2021年7期
关键词:发动机优化

赵吉松,李 畅,王晨曦,王 涛,朱博灵,杨 美

(1. 南京航空航天大学航天学院,南京 210016; 2. 中国运载火箭技术研究院,北京 100076)

0 引 言

吸气式高超声速飞行器由于能够充分利用大气层内的氧,降低了推进剂的携带量,能够大幅度提高推进系统的性能,与火箭推进技术相比具有显著优势。吸气式高超声速飞行器是未来高超声速技术的重要发展方向[1]。吸气式或其组合推进高超声速飞行器具有快速响应、突防能力强、廉价便捷进入空间等优势,应用前景巨大,潜在应用领域包括高超声速巡航导弹、临近空间飞行器、高速商业运输、空天飞行器等。在航空航天运输方面,吸气式高超声速飞行器可以大幅度缩短目前航空飞行花费的时间,同时可以节约燃料、降低空天发射成本。在军事领域,随着战争目的和战争形式的不断改变,任务要求不断提高,传统的常规导弹系统已经不适合一些远程快速打击任务。吸气式高超声速飞行器具有飞行速度快、航程远、反应迅速、命中率高,可以进行全球快速打击而且不易被拦截的特点,因此成为目前远程快速打击任务的研究热点[2]。世界主要航空航天大国都花费大量的人力和物力进行吸气式高超声速飞行器的相关研究,增强对关键技术的研究力度,加快推进吸气式高超声速飞行器的实用化。从吸气式高超声速飞行器在世界各国的发展状况来看,近期的主要应用是在武器方面。

轨迹优化技术贯穿吸气式高超声速飞行器的全寿命周期,对于吸气式高超飞行器设计有着十分重要的科学意义和工程实际价值[3]。……

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