Зачем нужны светящиеся крылья?
Когда СССР растворился в собственной агрессивной культурной среде, на поверхность всплыли не только сверхэффективные образцы химического оружия и масса других интересных проектов, но и советские эксперименты по снижению сопротивления летательных аппаратов при помощи создания на части их поверхности слоя плазмы. По ряду причин не будем останавливаться на судьбе таких исследований в нашей стране, сразу же перейдём к окружающему миру.
К концу 1990-х на Западе был достигнут серьёзный успех в этом направлении — созданы относительно эффективные средства генерирования плазмы с малым весом и приличной мощностью. По сути, они сводились к паре электродов, проведённых к кромке крыла и разделённых тонким диэлектрическим слоем. Чтобы включить плазменный режим обтекания, к электродам подавался ток высокого напряжения, и между ними возникала плазма.
Зачем это нужно? Сегодня, после отказа от «Конкордов», гражданская авиация продолжает оставаться дозвуковой и летает на скоростях немецких реактивных самолётов начала 1940-х. Между тем нельзя сказать, что за 70 прошедших лет прогресса в авиации не было вовсе. Но пока прорыва как-то не видно, хотя некоторые принципиально новые подходы нам его обещают — пусть и для сверхзвука.
![](https://novostey.com/i4/2013/03/16/02cb4502b693496037c221910cb92a89.jpg)
Вверху: на крыле видны верхние электроды плазмогенерирующих заменителей элеронов и рулей БПЛА проекта Plasmaero. Схема показывает преимущества плазменного подавления турбулентности; внизу вы видите само устройство. (Илл. Plasmaero.)
А вот с гиперзвуком сложнее: при имеющихся подходах полёты на гиперзвуке по стоимости будут близки к космическим. Да и налаженных, удачных летательных аппаратов такого рода пока нет даже у военных. Отсюда и идея во время полёта на сверхзвуке создать на крыле поток плазмы. При этом набегающий воздух, попадая в область электрического разряда, превращается в ионизированный газ, которым можно управлять под действием магнитного поля, резко снижая сопротивление воздуха. По расчётам ряда западных исследователей, для скоростей порядка пяти звуковых это уменьшит сопротивление до 90%, а для скоростей нынешних дозвуковых реактивных авиалайнеров — не менее 10%.
Беркант Гёксель (
Вторая часть видео очень важна: сейчас элероны и рули при переходе за звуковой барьер испытывают колоссальное нарастающее сопротивление, а гидросистемы — чудовищно взрастающие нагрузки. Это одна из причин сравнительно низкой манёвренности самолётов после преодоления звукового барьера и одна из главных проблем полётов на сверхзвуке вообще. Однако если вместо механических средств использовать искусственный плазменный разряд, то сложность сверхзвуковых полётов в этом смысле значительно снизится.
Сегодня проблема смены механических средств регулирования обтекания плоскостей на плазменные актуальна не только для крыльев в авиации, но и для лопастей ветряков в альтернативной энергетике. Ветряки с горизонтальной осью вращения обладают чрезвычайно длинными лопастями (более 100 м), размер которых в ближайшие годы, вероятно, значительно вырастет. Чтобы ветер нормально обтекал лопасти, без срыва потока и возникновения турбулентности, снижающей КПД, некоторые ветряки при помощи тяжёлых механических актуаторов автоматически меняют угол наклона лопастей. При этом конструкция лопасти, естественно, дорожает, а идеального обтекания всё равно нет, ведь на разных участках этих махин ветер имеет разную скорость. Скажем, близко к земле нижняя часть лопастей обдувается куда слабее, чем верхняя, находящаяся на 210 м.
![](https://novostey.com/i4/2013/03/16/3c8ffb1d9a395b8a8bcc7f6a5d02ecc4.jpg)
А это уже отработка плазменного подавления турбулентности для лопастей ветряков. Внизу виден внешний электрод экспериментального плазменного актуатора. (Иллюстрация Samrt Blade.)
Именно поэтому, по словам Георгиоса Пехливаноглу (
Но есть и более амбициозные замыслы. Группа
Нет нужды останавливать на том, почему замена сверхсложной механизации (до половины стоимости крыльев лайнеров) и отказа от мощных гидросистем в пользу простенькой электроники и электродов выгодна нынешней авиации. Скажем лишь, что некоторые шаги в этом направлении уже делаются. Правда, не гражданскими самолётостроителями, а менее консервативными военными: так, в США разрабатывается система плазменного контроля обтекания
Так вот, согласно экспериментам Чуань Хэ (
Как вы уже поняли, исследование, направленное на замену существующей системы подавления турбулентности у V-22 на плазменную, профинансировано ВМС США.
Но и здесь дело пока не продвинулось дальше успешных опытов с беспилотниками. Скорее всего, плазменное управление обтеканием вначале появится на ветряках, где нет проблемы обеспечения безопасности полётов, а также на БПЛА, где эксперименты не так опасны. И лишь затем — на тех ЛА военного назначения, на которых традиционные средства механизации крыла и подавления турбулентности слишком уж очевидно не справляются со своими задачами. В общем, самолётов со светящимися крыльями в ближайшее время мы не увидим. Но будущее, похоже, именно за ними.
Подготовлено по материалам