云霞资讯网

当初研发东风 - 17 时,团队发现导弹飞行极易被外部干扰锁定。在场所有人都主张

当初研发东风 - 17 时,团队发现导弹飞行极易被外部干扰锁定。在场所有人都主张加装反电子系统,走常规稳妥的防护路线。唯独祝学军剑走偏锋,提出逆天思路:与其被动抗干扰,不如直接让导弹在雷达面前彻底隐身!此话一出,全场哗然,一位老专家当即扶镜摇头,直言这根本是天方夜谭。

祝学军没等着会议投票定结论,散会后直接留在办公室熬通宵。她把“让导弹轨迹没法被计算”这个大胆想法拆成三件实打实要啃的硬骨头,弹头的气动外形、全程稳定飞行的控制算法,还有高速飞行扛住上千度高温的耐热材料。

天刚蒙蒙亮,她把写满初步推演数据的报告摆在组长桌上,纸上密密麻麻全是公式和草图,一个全新的方案,就这么摆在所有人眼前。

这个思路本质上不是给导弹加装防御设备,而是跳出被动防守的圈子,用上钱学森当年留下的助推滑翔弹道理论,造出独特的乘波体弹头。

弹头外形看着扁扁的,飞行的时候骑在自己挤压空气形成的激波上面,就像我们往水面打水漂,在大气层边缘来回滑翔,飞行途中随时能变方向。

雷达就算捕捉到弹头此刻的位置,也猜不到下一秒它往哪边拐,算不出固定落点,再先进的反导系统也很难实施拦截。

可这条路有多难,只有科研团队心里清楚。光是气动外形,就得反复在风洞里一遍遍测试,前后做了137次风洞试验,42次飞行测试。那会儿计算机算力有限,很多复杂的气流参数,只能靠科研人
员一笔一笔手算,草稿纸堆得老高。

试验过程里翻车更是家常便饭,有一回试飞,弹头滑翔到第三段的时候突然姿态不稳,祝学军连着72小时守在机房,盯着海量的试验数据一点点排查,最后找到气流扰动带来的问题,微调弹头曲面,才稳住10马赫高速下的飞行状态。

还有耐热材料这一关,10倍音速飞行,弹头表面温度能冲到2200摄氏度,普通金属材料一瞬间就会熔化。

团队反复调配复合材料配方,一点点打磨防护层,既要扛住高温灼烧,又不能太重,不然会拖累弹头的滑翔机动能力。

控制算法更是磨人的活儿,弹头不停变轨,还要稳稳锁定目标,整套飞控程序,是靠着一次次试飞采集的数据,一点点迭代打磨出来的。

这么多年里,质疑声从来就没断过。不少同行觉得投入这么多资源去碰一个理论难题,风险太高,一旦失败,这么多年的心血就打了水漂。

祝学军带着团队咬着牙扛下来,没有急着争辩,就靠着一轮轮试验,把纸上的设想慢慢变成实物。直到2017年,东风-17顺利完成试射,这条打水漂式的滑翔弹道,实实在在跑通了。

2019年国庆阅兵,东风-17第一次在大众面前亮相,扁平独特的乘波体弹头一眼就能认出来,瞬间震撼了全世界。它最大的本事不是单纯飞得快,而是轨迹没有规律。

萨德、宙斯盾这类花费巨资搭建的反导系统,面对它的时候,原本的测算逻辑直接失效。外媒后来评价这款导弹,直接改写了高超音速武器的游戏规则。

很多人只看见阅兵场上威风凛凛的大国长剑,却很少知道背后这群科研人熬过的无数个长夜。祝学军敢在所有人都想着被动加装防御系统的时候,跳出固有的框架,想出这个颠覆性的方案。

她没有停留在空想阶段,连夜拆解难题,一点点把不可能变成现实。正是有这样敢想敢干、沉下心啃硬骨头的科研人,咱们手里才有了这款别人拦不住的国之重器,稳稳守住家门口的安全屏障。