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作者:admin 发布时间:2019-07-18

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李承郢从美国的X-43A飞行器首发飞行异常和HTV-2首发飞行异常的分析结果来看,在飞行器总体设计过程中没有建立与控制相关的高精度动力学模型,飞行器控制能力设计不足是导致飞行失败的重要原因之一。因此,高超声速巡航导弹制导控制的风险很大程度上存在于对飞行器特性和飞行环境的了解程度上,而建立精细化的飞行器动力学模型是进行准确力学性能分析、降低系统设计方案保守性、实现高精度制导控制、提高飞行器性能的前提和基础,这也是从美国高超声速演示验证飞行试验结果中获得的重要启示。近年来,美国以高超声速巡航导弹为应用背景,先后提出了ARRMD, X-51A, HSSW, HAWC等多个关键技术验证项目和武器化发展项目。其中,ARRMD为1998年提出的可负担快速响应导弹项目,在2005年项目中的升力体方案演变为X-51A项目;基于X-51A技术成果,于2012年提出了HSSW高速打击武器项目,目的是研发一种至少能以马赫数5飞行的防区外武器,用于对敌方先进的防空系统及时敏目标进行打击,提高第5代战斗机应对反介人/区域拒止的能力;2010-2013年,美国先后开展了四次X-51A飞行试验,针对前三次飞行试验出现的问题不断改进,并在第四次飞行试验中实现了最大飞行马赫数5.1、有动力飞行时间210s。 X-51A第四次飞行试验的成功,标志着吸气式高超声速技术已逐渐成熟,具备向军用装备成果转化的基础和条件。2014年,由HSSW项目衍生出HAWC项目,作为美国重点实施的高超声速巡航导弹演示验证项目,发展路线如图1所示。与其他巨噬细胞异常活化的标志物不同,YKL-40 可独立于 IL-6 用来评估 HD 患者体内炎症程度以及预后,有望成为新的治疗靶点,其具体机制尚待进一步的研究。

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