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第二阶段飞完,第三阶段就简单多了。

或者说,这压根就不能叫做一个阶段,因为其内容只是简单的从米开始俯冲,一直俯冲到米而已。

尽管和爬升阶段类似,第三阶段的俯冲同样因为空气密度的快速变化,从而导致战斗机受到的阻力也呈现出快速变化的趋势。但是俯冲和爬升时,机体的姿态毕竟不同,而且最重要的一点,在爬升时,重力是阻力,但是在俯冲时,重力可就是动力了。

这直接导致很多飞行员在挑战第三科目的时候,哪怕前两个科目飞的情况不太好,在第三阶段也能尽力挽回一点时间。

当然啊,第三阶段的难点也不是没有。作为一个计时科目,第三阶段的俯冲必然是要加速抢时间的。这就意味着,在这一俯冲阶段,飞行员必须进一步加速。

这只会意味着一件事——那就是战斗机的机身表面,会和空气产生极其剧烈的摩擦。

当然,这年头的机身蒙皮材料远没有那么脆弱,这点摩擦产生的热量不算什么。但是,机身内部禁不住高温的东西可不止飞行员一个人,此时,单靠机身原本的热管理系统是不够的,而这年头的战斗机显然是不靠燃油进行冷却补充的。这就对飞行员在飞行中,对战斗机整体的热管理提出了相当高的要求。

不过,那是其他人,对廖勇而言,能以最高标准完成第二阶段,他第三阶段是不需要抢时间的,完全可以走机载计算机算出来的最优方案进行俯冲。

“独行侠呼叫飓风,本机试飞项目一测试完毕。”回到米以下,廖勇向AwAcS通报了自己的试飞情况。

“飓风收到,试飞项目二测试空域为NV-5-E区域,本机注意到你机推进剂仅剩余47%,可能无法完成后续测试任务,是否需要为你联系加油机?”

听到飓风的提问,廖勇斜眼看了一眼推进剂量表。看到推进剂剩余比例确实不乐观,不由地啧了一声。

“那么麻烦了,请帮我联系空中加油机。”

仅仅一次测试,居然就烧掉53%的推进剂,这让廖勇确实有点没想到。只不过原因嘛,他心里也大概有点数,无非是雨燕的分布式矢量系统设计的过于保守,导致在之前的飞行科目中,需要辅助喷嘴提供的辅助推力时,作用在机体上的力臂要么太长要么太短,很难提供恰到好处的控制效果。

当然,如果在刚才的测试科目里,廖勇不追求那么高的完成度,那推进剂的消耗量自然不会那么大。但是不追求完美,那还是廖勇吗?

而且,他在驾驶圣剑的时候,第一次挑战第三科目,基本上就做到了最好成绩。雨燕毕竟是圣剑的竞争机体,他本能地认为雨燕也有同等水平的性能。只不过现在看,至少在第三科目上,雨燕是没那么适配的。

好在,现在是战时状态,在空域内虽然没有专职加油机,但是也是有使用加油配置的管制机值班的。等接收完空中加油,时间都过去大半个小时了。

“加油完成,本机现在开始前往任务空域。”廖勇和加油机断开受油管路,向AwAcS说了一句之后,先脱离了加油机的尾流区,随后一拉机头,飞向了后续的任务空域。

在路上,廖勇设定了自动驾驶,随后皱起了眉。

第二项试飞项目,也就是所谓的极限机动测试是个开放项目,并没有明确的试飞计划。原本廖勇想的是再找个高强度机动科目飞一飞算了,但是现在嘛,他可没那么大把握了。

所谓的极限机动测试,在廖勇的理解里就是一句话——在飞行员承受范围以内,榨干战斗机的飞行性能。

而在机体物理域性能巨幅提升的当下,在大气层内,单纯依靠机翼,襟翼,鸭翼和尾翼等气动翼面,实际上,已经做不到榨干一架三代机的极限性能了。

想要达到“极限”两个字,就必须在大气层内使用辅助喷嘴,获得升力和发动机矢量喷嘴以外的控制力。

然后,问题又回到了原点——

——雨燕的分布式矢量系统,严格意义上,只有2.5代机的水平,远达不到圣剑这种三代机标杆的水准。如果贸然使用,恐怕反而会有很不利的影响。

“算了,毕竟是试飞,先测试一下好了。”廖勇想了半天,最后扫了一眼地图,发现自己已经进入测试空域,于是右手一握操纵杆,左手也握住了油门。基于hotAS技术衍生而来的操纵杆检测系统检测到驾驶员握杆,自动驾驶也随即结束。

他的测试事实上也很简单,没有什么动作,能比一个超高过载的急转向更能凸显出战斗机的机动性。于是廖勇没有废话,他先是将战斗机加速到标准的三马赫作战速度,随后直接就是一个暴力拉杆。

然后他就发现,这架战斗机居然超乎想象的灵巧。随后,通过机舱内的中控,廖勇很快发现了原因——

——雨燕的蒙皮,正在进行大量精密而准确的形状变化,并且,经由这些变化,掠过机翼以及机身的气流得到了堪称完美的控制。

而且,其主翼和尾翼等气动翼面,甚至也在内部的控制机构作用下,出现了一定程度的变形。

用更通俗的方式说就是,在这个时候,雨燕的升力系数恐怕比一般战斗机在跨音速阶段,因为激波诱导分离所产生的升力系数峰值还要高很多。

“这机子难道说,是为大气层内空战而生的?”廖勇一愣,但是手和脚都没停下。

现在可是超音速状态,要知道在超音速状态下,战斗机的升力系数和马赫数往往呈现非线性的负相关关系。但是在这种特殊蒙皮的作用下,雨燕居然能在超音速阶段拥有如此高的升力系数,既然如此,廖勇决定尝试进行一下另一种和零攻角机动一样的,具备颠覆传统空战理念的机动方式,那就是——超音速过失速机动。

所谓的过失速机动,指的是战斗机攻角超过失速攻角后做出的各种战术机动,一般而言,战斗机在超音速下,攻角一旦过大,就会陷入强烈的激波失速状态,阻力暴增,并且极有可能导致飞机失控。

但是现在,雨燕通过全新的蒙皮以及翼面变形技术,维持住了如此高的升力系数,以廖勇的经验而言,雨燕完全可以尝试一下在超音速下做过失速机动。

说干就干,廖勇控制着战斗机恢复平飞,随后开启加力,直接飞到了3.5马赫以上,随后他直接锁定了油门杆位置,保持着高推力后,拉杆踩舵,直接做了个标准的眼镜蛇机动。

“果然没问题!”廖勇咬紧牙关,拼命将机头拉起来又按下去之后,看着稳定在3马赫上下的战斗机,内心相当震惊。

和零攻角机动比起来,超音速过失速机动虽然说突然性差不少,但是对飞行员的压力也相对低得多。要知道零攻角机动哪怕压到1.5马赫左右,实际过载都在30G以上。

现在联邦能飞到30G的人,恐怕除了他廖勇也没别人了。

而超音速过失速机动不说别的,假设将速度放宽到两马赫,过载也不至于拉到过30G。并且,在执行这机动的时候,速度损失是很小的。这直接规避掉了在执行典型的过失速机动,如钟摆,赫布斯特和眼镜蛇机动时,战斗机能量大幅度衰减的问题。而一旦克服了这一问题,那么这些过失速机动的优势,就非常明显了。

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