Борьба за гиперзвук

9
Быстрее, выше, сильнее. Олимпийский лозунг справедлив не только для спорта, но и для авиации. Особенно ярко тяга к высоким скоростям и большим высотам проявилась во второй половине XX века. Обе мировые сверхдержавы в это время работали над своими проектами сверх-, а затем и гиперзвуковых летательных аппаратов – только большая скорость могла вывести самолет на огромные высоты. Стремление к большим скоростям и высотам вполне понятно – бомбардировщик, выйдя в космос, смог бы доставить «посылку» на голову противника куда быстрее, чем уже имеющаяся техника. К тому же, если можно создать космический гиперзвуковой бомбардировщик, значит должны быть сделаны и аналогичные истребители. Эти аппараты должны были бы бороться не только с бомбардировщиками, но и с боевыми частями баллистических ракет. Однако собственно идея – даже не половина и не десятая часть всего дела. Создание гиперзвуковых летательных аппаратов, тем более пилотируемых, оказалось настолько сложной задачей, что американский самолет-ракетоплан North American X-15 (первый полет 8 июня 1959 года) в течение нескольких десятков лет оставался единственным подобным аппаратом, вышедшим на запланированные значения высоты и скорости.

Разгон по «Спирали»

В начале 60-х годов прошлого века советские военные и инженеры узнали, что в США идут работы по проектированию многоразового воздушно-космического самолета, способного выполнять ударные и разведывательные задачи. Ответом на программу X-20 должна была стать «Спираль». Работы по теме в 1965 году поручили ОКБ-155 (микояновская фирма), а главным конструктором назначили Г.Е. Лозино-Лозинского. По проекту «Спираль» орбитальный самолет должен был выводиться в космос при помощи гиперзвукового разгонного самолета и ракетного ускорителя. В контексте рассмотрения проблемы гиперзвуковых летательных аппаратов наибольший интерес представляет не орбитальный самолет, но разгонщик. В некоторых источниках он упоминается как изделие «50-50». Этот самолет-бесхвостка длиной 38 метров и с размахом крыла 16,5 м в проекте имел треугольное крыло с наплывом. Стреловидность последнего была 80° по передней кромке, а основной части крыла – 60°. На концах крыла размещались два киля: из-за того, что орбитальный самолет с разгонным блоком должен был устанавливаться на верхней поверхности фюзеляжа «50-50» в специальном ложементе, применить один «классический» киль оказалось невозможным. На подходе к гиперзвуку должен был выпускаться подфюзеляжный гребень, расположенный в хвостовой части самолета. Для облегчения производства посадки на разгонщике впервые в отечественной практике применили опускаемую носовую часть (Т-4 и Ту-144 будут немного позже).

Борьба за гиперзвук


В дополнение к внешности самолета, словно вышедшей из фантастического рассказа или фильма, на проекте «50-50» предлагалось использовать принципиально новые двигатели. ОКБ-165 А.М. Люльки заказали турбореактивный двигатель, рассчитанный для использования в качестве топлива жидкого водорода. Четыре таких двигателя должны были размещаться в задней части машины в вертикальных пакетах по два. Водород был выбран в качестве топлива неслучайно – он не только горит с достаточным выделением энергии, но и способен в некоторой мере охлаждать лопатки турбины. В итоге ТРД обычной схемы мог бы выдавать большую мощность без риска разрушения конструкции. В таком случае можно было бы отказаться от совмещения турбореактивного и прямоточного двигателей. В ходе создания двигателя для «50-50» звучали даже кардинальные предложения по его конструкции. Так, например, предлагалось вовсе вывести турбину из газового тракта и вращать ее нагретым водородом. Испаряться и доходить до нужных температур он должен был в теплообменнике перед компрессором двигателя. Надо сказать, в 60-х создать теплообменник с эффективными термодинамическими показателями и сносной аэродинамикой не удалось. И в 70-х тоже. До сих пор ни у кого в мире нет такой конструкции. В качестве временной меры в области моторов ОКБ-300 получило задание на разработку керосинового ТРД соответствующей мощности. Работы по альтернативной силовой установке с переменным успехом шли до самого закрытия программы «Спираль».

Другой немаловажный элемент силовой установки – гиперзвуковой воздухозаборник. Для обеспечения нормальной скорости потока на входе в компрессоры двигателей пришлось проработать не только входное устройство, но и нижнюю поверхность фюзеляжа. На расстоянии около 10 метров от начала воздухозаборника она имеет плоскую поверхность с углом атаки 4°. В 3,25 метрах от входного устройства угол резко увеличивается до 10°, а в 1,3 метрах начинается третья панель, расположенная под 20 градусов к потоку. Благодаря такой форме «брюха» самолета скорость потока на подходе к двигателю была приемлемой. Тепловая устойчивость конструкции обеспечивалась применением соответствующих материалов, благо к тому времени у советских авиастроителей и специалистов по материаловедению был достаточный опыт в этой сфере.



«50-50» с керосиновыми двигателями, по расчетам, должен был иметь крейсерскую скорость около М=4 и дальность в 6-7 тыс. километров. Водородные двигатели увеличивали эти показатели до M=5 и 12000 км соответственно. Самолет-разгонщик системы «Спираль» был первым гиперзвуковым летательным аппаратом с воздушно-реактивными двигателями, который испытывался в ЦАГИ. В некоторых источниках упоминается проработка пассажирского варианта «50-50», но помимо основной разгонной работы для этого самолета предусматривалась только разведывательная. Строительство разгонного самолета первоначально планировалось начать в 1971 году с последующим началом летных испытаний в 72-73-м. Однако вместо закладки разгонщика проект «Спираль» закрыли. Вместе с ним «погибли» два варианта реактивных двигателей. В то же время, наработки по орбитальным самолетам комплекса пригодились при создании системы «Энергия-Буран».

Лабораторный «Холод»

К тематике гиперзвуковых полетов и всей сопутствующей техники вернулись в 1979 году. Первоочередной задачей было исследование жидкого водорода и сжиженного природного газа в качестве топлива. Также требовалось создать реактивные двигатели под это топливо. Более того, требовалось не только провести фундаментальные изыскания и проектные работы, но и найти эффективные варианты инфраструктуры, связанной с эксплуатацией двигателей на криогенном топливе. По этой причине к проекту привлекли множество различных предприятий, а головным предприятием по части двигателей назначили московский Центральный Институт Авиационного Моторостроения им. П.И. Баранова (ЦИАМ).



В испытаниях гиперзвуковых прямоточных воздушно-реактивных двигателей (ГПВРД) есть одна принципиальная проблема: в наземных испытательных установках невозможно с нужной точностью воссоздать все условия, в которых работают такие двигатели. В Соединенных Штатах этот вопрос собирались решать установкой экспериментальных прямоточников на ракетоплане X-15, но экземпляр самолета, на котором планировалось проводить испытания, разбился незадолго до первого полета с ГПРВД. Отечественные инженеры, в свою очередь, не стали мудрить с многоразовым носителем опытных двигателей и избрали в качестве такового имеющиеся зенитные ракеты. Совместно с Химкинским КБ «Факел» ЦИАМ создал гиперзвуковую летающую лабораторию (ГЛЛ) «Холод». Ее основой стала зенитная ракета 5В28 комплекса С-200В. Во-первых, эта ракета имела подходящие параметры полета, а во-вторых, ее в ближайшей перспективе планировалось снимать с вооружения, что благотворно сказалось бы на стоимости всей программы. С исходной ракеты 5В28 снималась боевая часть, а на ее место устанавливался блок с испытываемой аппаратурой. В его состав входила система управления, топливный бак, топливная система, а также двигатель Э-57. Расчетная скорость, при которой этот ГПВРД мог работать, лежала в пределах от 3,5М до 6,5М. Рабочая высота двигателя – 15-35 км. Несмотря на большую степень унификации конструкции «Холода» с ЗРК С-200В, ЦИАМу понадобилось заново создать машину-топливозаправщик, рассчитанную для работы с жидким водородом.

К сожалению, основная масса работ по теме «Холод» пришлась на те времена, когда науке уже стало уделяться гораздо меньше внимания, чем следовало. Поэтому впервые ГЛЛ «Холод» полетела только 28 ноября 1991 года. В этом и следующем полетах, надо заметить, вместо головного блока с топливной аппаратурой и двигателем был установлен его массогабаритный макет. Дело в том, что в ходе первых двух полетов отрабатывалась система управления ракетой и выход на расчетную траекторию. Начиная с третьего полета, «Холод» испытывался в полной комплектации, однако понадобилось еще две попытки для отстройки топливной системы экспериментального блока. Наконец, последние три испытательных полета проходили с подачей жидкого водорода в камеру сгорания. В итоге до 1999 года было проведено всего семь пусков, зато удалось довести время работы ГПВРД Э-57 до 77 секунд – фактически, максимальное время полета ракеты 5В28. Максимальная скорость, достигнутая летающей лабораторией, составила 1855 м/с (~6,5М). Послеполетные работы над аппаратурой показали, что камера сгорания двигателя после осушения топливного бака сохраняла свою работоспособность. Очевидно, что такие показатели удалось достигнуть благодаря постоянным доработкам систем по результатам каждого предыдущего полета.



Испытания ГЛЛ «Холод» производились на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Из-за проблем с финансированием проекта в 90-х годах, то есть в тот период, когда шли испытания и доводки «Холода», в обмен на научные данные пришлось привлекать зарубежные научные организации, казахские и французские. В результате семи испытательных пусков была собрана вся необходимая информация для продолжения практических работ по водородным ГПВРД, скорректированы математические модели работы прямоточных двигателей на гиперзвуковых скоростях и т.д. На данный момент программа «Холод» закрыта, но ее результаты не пропали и используются в новых проектах.

Прошивая звуковой барьер

Прямым продолжателем работ, начатых в программе «Холод» является летающая лаборатория «Игла» (Исследовательский Гиперзвуковой Летательный Аппарат). Первые упоминания об этом проекте появились еще в 1997 году, а макет впервые представили публике на салоне МАКС-99. В очередной раз в работе над проектом участвуют сразу несколько конструкторских бюро, но координацию программы и основные работы по-прежнему ведет ЦИАМ. Заданием на «Иглу» определялась скорость в пределах М=6-14 и на высотах от 25 до 50 километров. Кроме того, новая летающая лаборатория должна была иметь значительно большую продолжительность самостоятельного полета, чем «Холод» – 7-12 минут. Выводить на нужную высоту и разгонять «Иглу» до скорости включения двигателя должна была ракета-носитель «Рокот», созданная на базе межконтинентальной УР-100Н.



Однако есть все основания полагать, что первый полет ГЛЛ «Игла» в середине 2000-х так и не состоялся, хотя и планировался. Или же «Игла» полетела, но работы засекретили. Во всяком случае, макет летающей лаборатории регулярно демонстрируют на различных выставках авиационной и двигательной направленности, а о ходе программы не говорят. Аналогичным образом обстоят дела с рядом других аналогичных проектов – макеты есть, данных нет. Неизвестно, почему ЦИАМ до сих пор не запустил «Иглу» или скрывает факт пуска. Остается только строить догадки, связанные со сложностью освоения новых технологий или внезапно постигшей проект секретностью.

***

Если ученым мира все-таки удастся довести до ума гиперзвуковые летательные аппараты, то эту технику ожидает два основных применения: суборбитальные грузовые или пассажирские полеты и военное применение. Так, например, несколько лет назад в прессе прошла информация об испытаниях российской гиперзвуковой крылатой ракеты для стратегических бомбардировщиков, в ряде источников именуемой Х-90.



Как утверждалось, ее крейсерская скорость достигает М=4-5, что позволяет сократить время полета к цели до минимума. 26 мая 2010 года в США состоялся первый полет опытного экземпляра гиперзвуковой ракеты X-51A. За 3,5 минуты работы прямоточного двигателя она успела в пять раз превысить скорость звука. Если все пойдет как надо, X-51 пойдет в войска только в 2017-18 году.

Кроме того, в обеих странах, очевидно, ведутся работы над гиперзвуковыми боевыми блоками для ракет. Однако по понятным причинам об этих проектах почти ничего неизвестно. Правда, американцы, любящие делать рекламу своим творениям, с некоторых пор не скрывают свои работы в сфере доктрины «быстрого глобального удара». С 2010 года было проведено несколько пусков экспериментальных аппаратов AHW (Advanced Hypersonic Weapon – перспективное гиперзвуковое оружие) и Falcon HTV-2. Утверждается, что второй аппарат в ходе первого же полета разогнался до 20М. Насколько это правда – неизвестно, хотя есть повод сомневаться в рекорде. Дело в том, что американцы и сами не скрывают, что в этом полете были большие проблемы с телеметрией, и опытный аппарат просто не смог передать на землю точные данные. К тому же, как утверждается, вскоре после отделения от ракеты-носителя HTV-2 начало крутить бочки. Когда скорость вращения превысила допустимую, траекторию экспериментального беспилотника изменили и направили его в океан. Второй полет Falcon HTV-2 в апреле прошлого года был немного удачнее: первые 25 минут полета прошли штатно, а потом связь с аппаратом пропала. Сейчас в Пентагоне решают, быть ли третьему полету. О проекте AHW информации еще меньше. Известно только то, что аппарат под обозначением HGB в ноябре 2011 года за полчаса полета разогнался до скорости 5М или 8М.

Скорее всего, у России тоже есть подобные проекты боевых систем. Однако по вполне понятным причинам в ближайшее время вряд ли будут оглашены их подробности. Все-таки настолько новые разработки требуют соответствующей секретности. А, может, информации нет по причине отсутствия программ. Но хотелось бы надеяться, что у нас есть чем ответить на AHW и Falcon Project.
9 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Страбон
    +4
    26 января 2012 10:51
    Цитата - Скорее всего, у России тоже есть подобные проекты боевых систем. Без всякого сомнения. Только все эти разработки валяются во дворе КБ и гниют под открытом небом. Не надо жалеть средст на военные разработки.
    1. 755962
      +5
      26 января 2012 14:30
      Российские специалисты ведут разработку гиперзвуковых авиационных ракет, способных летать со скоростью, в 10-12 раз большей скорости звука.
      Больше читайте здесь: http://ru.tsn.ua/svit/rosiya-pochala-rozrobku-giperzvukovih-raket-novogo-pokolin


      nya.html Россия, с помощью нового супероружия, хочет продемонстрировать Америке свои возможности. Оно называется Х-90, и является ответом Кремля на вашингтонскую программу противоракетной обороны. На западе проект известен под безобидным именем “AS-19 Koala”. Под обозначением Х-90 скрывается, по российским данным, первая в мире гиперзвуковая управляемая крылатая ракета, внешний вид и тактико-технические данные которой, являются военной тайной. По имеющимся данным она должна быть принята на вооружений к 2010 году.

      Х-90 запускается в помощью стратегических бомбардировщиков Ту-160М, являющихся символом российского военного могущества. “М”– модифицированный - означает в данном случае то, что крылья машины увеличены.

      По словам Путина, Х-90 в состоянии преодолевать все имеющиеся, а так-же перспективные, системы ПРО и с большой точностью уничтожать цели, в том числе и на других континентах. Экспериментальный образец “чудо-оружия” был испытан в феврале 2004 года, во время командно-штабных учений “Безопасность 2004”, в присутствии президента Путина, с межконтинентальной ракетой РС-18 (обозначение НАТО SS-19 Stiletto) в качестве носителя, и ,в недалеком будущем, будет состоять на вооружении ракетных войск стратегического назначения.
      1. 755962
        +3
        26 января 2012 14:36
        Описание
        Разработчик МКБ «Радуга»
        Обозначение Х-90 ГЭЛА
        Кодовое наименование НАТО AS-19 «Koala»
        Тип стратегическая крылатая ракета гиперзвуковой экспериментальный летательный аппарат
        Система управления инерциальная и радиокомандная
        Носитель Ту-95
        Геометрические и массовые характеристики
        Длина, м ок.12
        Размах крыла, м 6,8-7
        Масса, кг
        Число боеголовок 2
        Силовая установка
        Двигатель ГПВРД
        Ускоритель РДТТ
        Летные данные
        Скорость полета, М= 4-5
        Высота, м пуска 7000
        полета 7000-20000
        Дальность, км 3000
  2. bereg
    -1
    26 января 2012 12:31
    да они не валяются, гипер звук вроде с 2005 года начали делать в рф
  3. dred
    -2
    26 января 2012 13:43
    Ничего они не начинали разработки есть только заказа и финанасирования нет.
    1. beard999
      -1
      26 января 2012 16:19
      Цитата: dred
      есть только заказа и финанасирования нет

      У «Циркона» то же финансирования нет?
  4. +4
    26 января 2012 15:06
    Министерство обороны США провело испытание новой планирующей гиперзвуковой бомбы AHW (Advanced Hypersonic Weapon), сообщает Defense News. Испытание боеприпаса состоялось 17 ноября 2011 года. Благодаря новой бомбе американские военные смогут наносить удары по целям, расположенным в любой точке мира, в течение часа. Основной целью испытания была проверка боеприпаса на маневренность, управляемость и устойчивость к высокотемпературному воздействию.

    Какие-либо подробности проведенного испытания Пентагон не раскрывает. Известно только, что AHW была выведена в верхние слои атмосферы при помощи ракеты-носителя, запущенной с Гавайских островов. После отделения боеприпаса от ракеты, он спланировал к цели на атолле Кваджалейн, расположенном в четырех тысячах километрах югозападнее Гавайев, на гиперзвуковой скорости. Хотя Пентагон и назвал AHW бомбой, строго говоря этот боеприпас является скорее маневрирующей боеголовкой или сверхзвуковым аппаратом.

    Разработка проекта AHW ведется в интересах Армии США в рамках более масштабной программы быстрого глобального удара. По данным Исследовательской службы Конгресса США (CRS), дальность действия AHW значительно меньше, чем у другого гиперзвукового аппарата - Falcon HTV-2. Последний способен поражать цели на дальности до 27 тысяч километров и развивать скорость до 20 чисел Маха (23 тысячи километров в час). Последние испытания FHTV-2 состоялись в середине августа 2011 года и оказались неудачными.

    FHTV-2 также разрабатывается в рамках программы быстрого глобального удара. В рамках этой программы также ведутся работы по созданию баллистической ракеты с обычной боеголовкой, гиперзвуковой ракеты X-51A Waverider и, предположительного, орбитального беспилотника X-37B. По данным CRS, финансирование программы в 2011 году составило 239,9 миллиона долларов,

    Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" начала исследовательские работы по проекту создания гиперзвуковой ракеты. Об этом, как сообщает "Интерфакс", заявил генеральный конструктор корпорации Борис Обносов. По его словам, новая ракета сможет развивать скорость, которая будет в 12-13 раз превышать скорость звука. "Наша задача, в последующем - это действительно развитие тематики гиперзвуковых ракет. Мы в этом году проводим первые работы на нашем предприятии в Дубне", - отметил Обносов."Надеюсь, что эта идея станет общенациональной, и мы откроем настоящий проект - создание гиперзвуковых изделий", - добавил генконструктор концерна ТРВ, не раскрыв дальнейшие подробности нового проекта. Следует отметить, что в СССР ранее существовал проект создания ракеты с гиперзвуковым прямоточным воздушно-реактивным двигателем. В 1970-х годах была создана летающая лаборатория "Холод" на базе ракеты зенитного комплекса С-200. В ходе летного испытания ракета сумела развить скорость в 5,2 числа Маха (около шести тысяч километров в час).

    Считается, что в настоящее время этот проект получил развитие и его дальнейшая разработка ведется под названием "Холод-2". Предположительно, работы по проекту ведет Центральный институт авиационного моторостроения имени Баранова. В частности, он занимается созданием гиперзвукового летательного аппарата "Игла".

    Кроме того, в настоящее время разработкой гиперзвуковой ракеты, способной развивать скорость до шести чисел Маха, занимается совместное российско-индийское предприятие BrahMos. Создание нового боеприпаса ведется на базе уже существующей сверхзвуковой ракеты "БраМос", ранее поступившей на вооружение ВВС и сухопутных войск Индии. В основе "БраМос" лежит российская ракета "Оникс".
    http://pakfa.ucoz.ru/news/rossija_nachala_razrabotku_giperzvukovoj_rakety/2011-0
    8-19-2169
  5. Nbus
    +1
    26 января 2012 15:49
    Что-то о проекте аякс не упоминули?
  6. 0
    10 января 2015 19:18
    Америкашки тоже не имеют таких апаратов, хотя и пиарятся вовсю.