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东风17如此强力,其他国家就没有获得这种技术的可能吗?

十万个为什么 空空 2024-3-17 22:27:12 2次浏览

关于问题东风 17 如此强力,其他国家就没有获得这种技术的可能吗?一共有 2 位热心网友为你解答:

【1】、来自网友【锋芒 FM】的最佳回答:

别的国家也有获得这种高超音速导弹技术的能力,不过这样的国家极少。

目前全球列装高超音速导弹的国家有三个半,这三个半国家及导弹分别是中国的东风-17 和鹰击-21,俄罗斯的“匕首”和“锆石”高超音速导弹,以及朝鲜的“火星-8”高超音速导弹。俄罗斯的“匕首”和“锆石”一个是机载导弹,一个是舰载导弹,中国的东风 17 是陆基导弹,鹰击-21 是舰载导弹,朝鲜的“火星-8”是陆基导弹。

再来看另外那半个,也就是美国的高超音速导弹,美国作为最早展开高超音速武器研发的国家之一,由于目标不明确、乱点科技树,导致目前美国仍未拥有具备作战能力的高超音速导弹,不过美国的科技实力和技术积累摆在那里,还是有非常强劲的实力去研发高超音速导弹。中国东风-17 列装后,美国在短时间内就研发、交付了射程 2500 公里的“暗鹰”“高超音速导弹,不过这款导弹目前还没形成作战能力,其最大速度也只有 5 马赫,所以将其称为“半个”高超音速导弹。

上面就是当前已经正式列装或即将正式列装高超音速导弹的几个国家,在未来可见的十年内,仍将只有这 4 个国家拥有高超音速导弹。对于其他国家来说,研发高超音速导弹的技术难度太大了,他们要么被技术卡住,要么干脆就不去研发,因为研发高超音速导弹并不是解决了某一项技术就可以了,这是一个系统性工程,世界上大部分国家都没有这种全面的工业能力。

想要成功研发出一款高超音速导弹,就必须突破全新的导弹动力系统技术、具有强大的结构韧性和抵御高温能力的弹体材料、可靠的飞行控制系统、精准的导航系统、优秀的抗干扰能力等等,如果是想研发东风 17 这种高超音速导弹,还要解决“乘波体”滑翔器构型技术,这每一项技术单独拿出来都是最前沿的,牵扯到材料学、力学、动力技术、通信导航技术等等方面,一枚高超音速导弹就是一个国家综合科技水平的体现。

美国原本是不急不慢研发高超音速导弹,这里碰碰那里试试,但一不留神让中俄跑到了前头,美国一下子着急了立即追赶,但中俄也在努力奔跑,岂能让你美国这么容易追上?美国交付给陆军的这款“暗鹰”高超音速导弹,最大速度才 5 马赫,刚刚摸到高超音速的门槛,我国的东风-100 巡航导弹的最高速度都可以达到 4 马赫,所以说美国这款“暗鹰”更像是一款超音速巡航导弹,而不像高超音速导弹,要知道我国东风-17 和鹰击-21 的最高速度可达 10 马赫!

【2】、来自网友【彧蔚】的最佳回答:

东风 41 洲际导弹和东风 17 战略高超音速导弹作为当前我军远近两个层次的作战利器,是担负着我国在亚洲地区和全球范围内能否强军立国的根基。相比东风 41 这种射程更远的洲际弹道导弹而言,全新出现的东风 17 可是世界范围内第一款批量装备服役的高超音速导弹,其在技术的发展上就要比传统的抛物线弹道导弹相比飞行弹道更加复杂、不可预测、突防能力更强,而且这种新型战略打击模式未来将成为战略武器发展方向和潮流,所以像这种国之战略利器怎么可能轻易示人呢?更别说将这种连美国都没掌握的新技术拱手让人呢?

其次就算这种新技术我们送给别的国家,全球范围内根据图纸制造出来的国家也是屈指可数,想当年我国将东风 3 远程弹道导弹卖给沙特这个富的流油的国家,三十年过去了也没见沙特自己搞一个射程差不多的弹道导弹出来啊。因为一款先进的武器背后不仅需要大量的资金投入,更需要全新建立起一个包括理论研究、基础工业、高端加工制造业、电子技术在内的多个学科、多种工业体系相互融合、相互配合的全产业链支撑。而这样的产业链建设对于全球 80%以上的国家来说都是不可能的事情。

比如给韩国、给日本一个当年苏联研发”大伊万“超级核弹的全套技术,这两个国家也搞不出来是肯定的了,因为对于有些已经实现地下核试验的国家而言,在没人的山区地底下搞一个几万吨 TNT 当量的核试验还可以,但是像大伊万这样的上亿吨 TNT 爆炸当量的核弹,全球范围内能够承担这种超级核武器真正试验的场地又有几个,没有合适的试验场所就只能借助超算模拟测试,而没有超算也就没办法发展新型核武器一个道理。换句话说任何一个高精尖的武器还是超级民生工程的背后,必然是以整个国家的整体工业体系为基础而出发的。

再具体细分到东风 17 这种高超音速导弹来说,从 2019 年国庆阅兵我们看到东风 17 弹头采用了”乘波滑翔体“设计,同时其飞行弹道采用了不可预测的”钱学森弹道“设计,使得东风 17 的突防难度大幅度增强,特别是其乘波滑翔体弹头设计不光使得其可以借助大气层”打水漂“一样增加射程,同时特殊的弹头设计也使得其末端机动能力相比传统弹头仅依靠高速度更加难以拦截。

而这种气动布局很特殊的”乘波滑翔体“设计,不仅需要成熟可靠的理论设计,更需要借助超级风洞这样的测试工具来模拟测试,导弹在高超音速飞行状态下的气动布局是否合理等。而全球范围内不管是亚音速还是超音速甚至高超音速风洞我国都有,特别是高超音速大型风洞我国是最大最好的,并且仍在不断提升改进之中,以模拟更高的飞行速度来完成导弹测试工作。所以就算我们将东风 17 这种高超音速导弹技术分享给其他国家,对于那些没有高超音速风洞的国家而言,也只能望而兴叹。

其次除了基础理论和实际测试环境外,高超音速导弹在飞行过程中导弹弹体头部位置的温度能达到 3000 度以上,所以对于材料的隔热能力和轻量化能力就很重要,高超音速导弹的隔热不像是宇宙飞船返回舱借助隔热涂层融化来吸热,而是需要从弹头制造材料上进行隔热处理,所以光是从材料上同样难倒 99%的国家。

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