0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

为什么磁悬浮把蒸汽机淘汰了?

h1654155971.8456 来源:EDA365 作者:EDA365 2021-03-10 14:23 次阅读

导读:为什么要用电磁弹射飞机?因为现在主流的蒸汽弹射系统还是上个世纪50年代的发射技术。所以磁悬浮淘汰蒸汽机,这不是必然的事情吗?

1

蒸汽弹射

蒸汽弹射已经弹不动飞机达到它的极限了。

蒸汽弹射最大输出能量约101.69兆焦,然而飞机的重量一直在增加,就是轻的也弹不动了。但是在未来弹射轻的其实更重要,小型无人机受不住蒸汽弹射,起伏太大,更做不到短时间内弹出几百架无人机的未来作战模式。

我们可以拿数据具体对比一下,以C-13系列蒸汽弹射器为例,重530吨,体积1132立方米,它的管道跟迷宫一样,加上油污很多,蒸汽到处飘的都是。

2

电磁弹射器

而新型电磁弹射器,重量直接是蒸汽弹射的一半,只有225吨,体积425立方米,缩小了一大半。要知道在航母上那可是真的寸土寸金,省下的空间就可以直接改成机库。多放点飞机,战力又可以提升。

还有就是蒸汽弹射维修维护真的太麻烦了。而电磁弹射出现故障时,自动监测系统会及时提示故障位置和信息,工作人员可以减少百分30。

3

优缺点

电磁弹射系统,相对于蒸汽弹射,可控是关键词。

蒸汽弹射,一旦蒸汽阀门打开,发射之后就没办法调整。而电磁弹射系统可以知道飞机发射过程中任何时候的速度,并且可以在发射过程中精确调节推力,可大可小,解决了蒸汽弹射不能弹无人机的问题。

电池弹射是电磁发射技术的延伸,它兄弟就是电磁炮,各自发展,基于强大的直线感应电动机,由四个主要部件组成,储能系统、能量转换系统、弹射装置、控制系统

举个夸张的,电池弹射每45秒发射一次,电能以动力学的形式储存在自由飞轮里面。飞轮每分钟6400转,高速旋转,每个转子可储存122兆焦弹射能量,每次弹射用时3秒,峰值功率达到数百兆完,消耗一亿瓦电,就算是核动力也没办法提供这样的电力需求,所以提前用上面这种惯性储能方式。

以上我们知道电磁弹射是适应航母电气化,信息化发展的需要,电磁弹射是未来战争模式决定的必然趋势。

就像任何新技术一样,这项新技术还存在很多问题。在装机上线后,出现各种bug困难重重,但是看得到的巨大的改进空间,让无数的工程师兴奋。

从二十世纪四十年代就开始研制,放弃又捡起来,制造样机、制造比例模型,直到攻克关键技术。1999年,格鲁曼公司和通用原子公司赛马开始,分别开始了全尺寸,全功率,半长度的样机研制。

陆地演示样机成功后,最终通用原子拿到了5.73亿的研制合同。

那么为什么通用原子这家公司这么厉害呢?

特斯拉收购的Maxwell,就是从通用原子手里面买过来的。通用原子为什么一直手握Maxwell?因为Maxwell的超级电容器瞬间大功率可以用在它的核心产品--电磁炮上。而通用原子的核心业务就是电子炮和无人机。

是不是明白了为什么选择通用原子?

那就是可扩展性。它能给航母搭一个电磁系统+无人机的平台出来,即放无人机和打无人机,这是大家能想得到的未来战争场景。最近大家也看到了苗头,它的全球最强无人机MQ-9B可以飞跃大西洋进行攻击,并且能飞行2天不落地,所以航母+电磁系统+无人机将有很大的发展空间。

原文标题:电磁弹射为什么能淘汰蒸汽发射?看完这篇就懂了!

文章出处:【微信公众号:EDA365】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

责任编辑:haq

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 电磁
    +关注

    关注

    15

    文章

    1013

    浏览量

    51055

原文标题:电磁弹射为什么能淘汰蒸汽发射?看完这篇就懂了!

文章出处:【微信号:eda365wx,微信公众号:EDA365电子论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    奇瑞瑞虎9超舒适版发布,配备CDC“磁悬浮”悬架与0重力副驾

    驾控舒适性最佳表现是标配的CDC“磁悬浮”悬架,该系统由5个整车状态监控传感器、4个电磁减震器和1个控制器组成,通过智能无级调节软硬度,实现毫秒级响应,实时调整车身姿态,确保行车稳定性。
    的头像 发表于 04-23 14:45 352次阅读

    AI革命已经到来,爱普生晶振助力人工智能产业链

    每一次人类的工业革命都伴随着新技术的诞生,蒸汽机,发电机,计算机。如果说存在第四次工业革命,那么一定是AI革命。
    的头像 发表于 04-08 10:33 330次阅读
    AI革命已经到来,爱普生晶振助力人工智能产业链

    清远直线电机磁悬浮列车成功完成达速试验

    客股份公司新一代中低速磁浮列车平台产品,采用常导电磁悬浮和车载短定子直线电机牵引技术,牵引系统容量提升48%;增加自牵引功能,满足无高压自运行需求;悬浮能力提升8%,单列载客量达500人;采用轻量化设计,单车峰值重量小于25吨。 此外,本次
    的头像 发表于 04-07 08:27 109次阅读
    清远直线电机<b class='flag-5'>磁悬浮</b>列车成功完成达速试验

    如何应用生成式AI打造制造业增长新引擎

    北京 ——2024 年 3 月 25 日   在今年1月份落幕的达沃斯世界经济论坛2024年年会上,一场名为“生成式人工智能:第四次工业革命的蒸汽机”的科技论坛引起了业界广泛关注。与会者纷纷表示
    发表于 03-25 13:42 76次阅读

    先进工控方案一站配齐!柔性高效磁悬浮传输、直驱方案……

    近年 磁悬浮 与 直驱电机 ,受到越来越多的关注和引用,在工厂自动化和自动化仓库等应用中发挥作用,直驱电机通过快速准确的定位,实现更高效的物流和生产流程。同时,磁浮驱动技术也可以提供更加平稳、无接触
    发表于 02-26 13:35 210次阅读
    先进工控方案一站配齐!柔性高效<b class='flag-5'>磁悬浮</b>传输、直驱方案……

    磁悬浮列车是如何运行的,请用电磁学知识解释

    磁悬浮列车(Maglev train)是一种基于磁悬浮技术的高速列车,它利用磁力原理使列车脱离轨道并悬浮在空中运行。通过磁悬浮的方式,列车与轨道间不存在直接的接触,从而减少了摩擦力和空
    的头像 发表于 02-26 11:37 504次阅读

    深度解析机器人控制技术背后的机械原理

    瓦特连杆是用来作进直线运动的,一般见于车底。 瓦特连杆是由瓦特发明的,没错就是那个特别流弊改良了蒸汽机的瓦特。在瓦特连杆中,移动的中点自由度被限制,只得做近似直线运动。最早是用在瓦特蒸汽轮机上的,后来也用做汽车的悬架结构中了。
    发表于 10-17 16:27 521次阅读
    深度解析机器人控制技术背后的机械原理

    超声波悬浮是什么原理?

    用两个超声波发射头相互发射信号,水滴放在中间水滴能悬浮是什么原理
    发表于 09-28 08:10

    #电路原理 磁悬浮

    电路磁悬浮
    刘中林
    发布于 :2023年09月14日 23:36:42

    光电液位传感器优点及应用

    传感器采用标准接口设计,方便安装和维护。 应用: 充电桩:光电液位传感器主要用于检测充电桩内电池液位高度,以确保电池正常充电和使用。 蒸汽机:光电液位传感器主要用于检测蒸汽机内水位高度,以确保蒸汽机正常
    发表于 06-26 13:59

    人工智能黄金时代开启,微软重构对未来和工作的想象

    2023年是具有里程碑意义的一年。在这一年,如同蒸汽机之于工业革命的意义,人工智能已然成为推动世界重构的新生产范式,释放出惊人的生产力和创造力,将改变人们对于未来和工作的想象。正如微软全球CEO
    的头像 发表于 06-16 12:05 227次阅读
    人工智能黄金时代开启,微软重构对未来和工作的想象

    悬浮技术的用武之地在哪

      一提到悬浮,或许小伙伴们首先想到的是磁悬浮,这项技术已经广泛应用于磁悬浮交通及磁悬浮工艺品等众多领域。对于磁悬浮列车,其原理是通过电磁力
    的头像 发表于 06-15 15:49 615次阅读
    声<b class='flag-5'>悬浮</b>技术的用武之地在哪

    磁悬浮玩具的控制原理有人知道吗?

    磁悬浮控制原理有人知道不,分享分享 磁悬浮玩具的控制原理有人知道吗?
    发表于 06-14 07:40

    ChatGPT会“杀死”编程吗?

    正如蒸汽机带来了第一次工业革命,可以产出更多的“砖头”。而ChatGPT则可以帮助人类造出大量的砖头素材,也正是各种生产力革命的重要部分。
    发表于 06-02 16:57 123次阅读

    智能工厂需要智能机器

    1788年,詹姆斯·瓦特采用了离心式“飞球”调速器设计,这是一种用于控制发动机转速的反馈阀,可显著增强蒸汽机的自我调节能力。瓦特的创新确保了工作稳定性和安全性,推动了蒸汽机普及使用。正是机器自我调节
    的头像 发表于 05-16 10:15 322次阅读