B-2轟炸機
美國研製的隱身戰略轟炸機
B-2轟炸機(英文:B-2StealthandStrategicBomber,綽號:Spirit,譯文:幽靈,通稱:諾斯羅普·格魯門B-2隱形戰略轟炸機),是由諾斯洛普(NorthropGrumman)和波音公司聯合麻省理工學院為美國空軍研製的執行戰略核/常規打擊任務的低可偵測性飛翼式轟炸機。
B-2轟炸機是當今世界上唯一一種的隱身戰略轟炸機,最主要的特點就是低可偵測性,即俗稱的隱身能力。能夠使它安全的穿過嚴密的防空系統進行攻擊。B-2的隱身並非僅局限於雷達偵測層面,也包括降低紅外線、可見光與噪音等不同訊號,使被偵測與鎖定的可能降到最低。B-2在空中不加油的情況下,作戰航程可達1.2萬千米,空中加油一次則可達1.8萬千米。每次執行任務的空中飛行時間一般不少於10小時,美國空軍稱其具有“全球到達”和“全球摧毀”能力。
B-2轟炸機的隱身性能可與小型的F-117攻擊機相比,而作戰能力卻與龐大的B-1B轟炸機類似。1997年,首批六架B-2轟炸機正式服役,一共只生產21架。每架B-2造價為24億美元,若以重量計,B-2的重量單位價格比服役時值的黃金還要貴兩至三倍。
1975年問世的米格31
計劃確定
1975年8月美國國防部先進研究項目局(DARPA)邀請洛克希德、波音和諾斯羅普提供一種低可探測性飛機的初步工程數據。由於洛克希德公司不久前提交的樣機受到好評,空軍將生產F-117隱身戰鬥機的合同交給了這家公司。隨著隱身戰鬥機的投產,美國國防部和國會要人也開始接受了“隱身轟炸機”這一概念,並於1977年正式批准了空軍提出的研製這種飛機的申請報告1978年卡特政府秘密授權啟動隱身轟炸機項目,命名為先進技術轟炸機(ATB),這就是B-2隱身戰略轟炸機的最初名稱,旨在研製可以取代B-1A的轟炸機。
計劃頒布
計劃設計基礎——YB-49
設計確定
高級鑽石方案
高級釘方案
諾斯羅普的方案代號是“高級鑽石”(SeniorIce,密語無特定含義),洛克希德的方案代號“高級釘”(SeniorPeg)。“高級鑽石”由諾斯羅普先進計劃高級副總裁維爾科·E·加西奇主持,計劃指導是哈爾·馬爾卡良。洛克希德/羅克韋爾的“高級釘”方案的資料披露不多,但鑒於當時洛克希德在隱身技術上的成就以及羅克韋爾在B-1項目上的經驗,人們普遍認為該隊會贏得競爭。但1981年10月20日美國空軍宣布諾斯羅普成為ATB合同的贏家,飛機編號B-2,並簽訂了6架試飛用機和兩架靜態測試機的初始合同,外加127架生產型轟炸機的意向訂貨,計劃在1987年達成初始作戰能力(IOC)。
在三家公司的分工中,諾斯羅普負責製造前中央機身和座艙,飛機前後緣以及控制翼面,另外還負責最後的總裝和計劃的整體協調。波音負責製造后中央機身和彈艙,以及外翼段和起落架。LTV負責製造包括發動機艙在內的機翼中段和尾噴口(LTV后被諾斯羅普·格魯曼併購)。總裝在加州帕姆代爾美國空軍42號工廠4號場地進行。
建造數量
呼號 | 機尾號 | 命名 | 現狀 |
AV-1 | 82-1066 | 美利堅幽靈號 | 服役中 |
AV-2 | 82-1067 | 亞利桑那幽靈號 | 服役中 |
AV-3 | 82-1068 | 紐約幽靈號 | 服役中 |
AV-4 | 82-1069 | 印第安那幽靈號 | 服役中 |
AV-5 | 82-1070 | 俄亥俄幽靈號 | 服役中 |
AV-6 | 82-1071 | 密西西比幽靈號 | 服役中 |
AV-7 | 88-0328 | 德克薩斯幽靈號 | 服役中 |
AV-8 | 88-0329 | 密蘇里幽靈號 | 服役中 |
AV-9 | 88-0330 | 加利福尼亞幽靈號 | 服役中 |
AV-10 | 88-0331 | 南卡幽靈號 | 服役中 |
AV-11 | 88-0332 | 華盛頓幽靈號 | 2010年2月發動機艙失火,機體嚴重受損,修復中。 |
AV-12 | 89-0127 | 堪薩斯幽靈號 | 2008年2月23日失事墜毀 |
AV-13 | 89-0128 | 內布拉斯加幽靈號 | 服役中 |
AV-14 | 89-0129 | 喬治亞幽靈號 | 服役中 |
AV-15 | 90-0040 | 阿拉斯加幽靈號 | 服役中 |
AV-16 | 90-0041 | 夏威夷幽靈號 | 服役中 |
AV-17 | 92-0700 | 佛羅里達幽靈號 | 服役中 |
AV-18 | 93-1085 | 奧克拉荷馬幽靈號 | 服役中 |
AV-19 | 93-1086 | 小鷹幽靈號 | 服役中 |
AV-20 | 93-1087 | 賓夕法尼亞幽靈號 | 服役中 |
AV-21 | 93-1088 | 路易斯安納幽靈號 | 服役中 |
AV-22至AV-165 | 取消 |
B-2線圖
B-2中央機身的深度需要足以容納座艙和彈艙,但長度卻要盡量縮短以避免在高亞音速時產生過多的阻力。中央機身外側機翼的弦長由發動機艙以及隱身進氣口和尾噴口來決定。B-2在高亞音速飛行時,厚厚的超臨界翼型將機翼上表面的氣流速度加速至超音速。除了尾噴口后的區域外,B-2整個飛翼后緣布置有9塊大型的操縱翼面。最後方的“海狸尾”是一整塊可動控制面,用於在低空飛行時抵消因垂直陣風引起的顛簸。最外側是一對被稱為“減速板-方向舵”的開裂式翼面。剩下6副翼面是用於俯仰和滾轉操縱的舵面,最外側一對在低速時也兼做副翼。
近距離展示的B-2
飛行中的B-2
F-118發動機
B-2進氣道剖視圖
B-2A中央機身兩側的發動機艙內安裝了4台GEF118-110非加力渦扇發動機,每台額定靜推力8,618千克。F118是在F101-X的基礎上研製,後者是B-1轟炸機F101發動機的戰鬥機型號。與F101相比,F101-X有較小的低壓外涵機匣,將旁通比從2:1降到0.87:1。低旁通比的發動機只需較小的進氣和排氣系統,所以被B-2選中。發動機進氣口遠離機翼前緣,以避免被來自下方的雷達波照射到。由於肥厚的飛翼結構,B-2可以把發動機深深地埋在飛翼內,飛翼的上表面的扁平的進氣口和彎曲的進氣道可以保證機載雷達無法從上方直接照射到發動機的正面,從下方就更不可能了。這樣B-2可以採用較簡單的進氣口,只需要在唇部作尖齒修形就沒有問題了。
B-2尾噴口
B-2A座艙布局
B-2A機載雷達為AN/APQ-181相控陣雷達,休斯公司製造。這種相控陣有2個雷達天線陣列,特點是不需外加旋轉或搖擺式天線,只通過信號陣位的改變和組合,可對不同角度和不同方位進行掃瞄。它的工作頻率在12-18GHZ,旁波瓣小,抗電子干擾能力強。工作模式共有21種,最突出的是合成孔徑雷達工作模式和反合成孔徑雷達模式。前者主要用於掃瞄陸地地貌,可清晰地獲取161千米距離內地表的掃瞄圖像,供飛機對地面目標轟炸時使用;後者則主要用於識別和捕捉海上目標,最遠有效距離可達128千米。另外還可讓B-2A轟炸機使用地形匹配和地形規避技術,使其能貼地低空突入敵方空域去遂行轟炸任務。
B-2轟炸機的兩個旋轉彈架能攜帶16枚AGM-129型巡航導彈,也可攜帶80枚MK82型或16枚MK84型普通炸彈或36枚CBU-87型集束炸彈,使用新型的TSSM遠程攻擊彈藥時攜彈量為16枚。當使用核武器時可攜帶16枚B63型核炸彈。此外AGM-129型巡航導彈也可裝載核彈頭。2002年2月B-2增加了使用聯合防區外空對地導彈JASSM的能力。外翼段內部的大多數空間被油箱佔據,發動機艙之間的機身下方並列布置了兩個大型彈艙,每個彈艙可掛載波音研製的先進旋轉式掛架,可掛載8枚908千克級彈藥,也可安裝兩個炸彈掛架組件以掛載常規彈藥。經過航電與裝備性能提升后的B-2A可以攜帶AGM-154聯合距外武器和GBU-28型5,000磅激光制導炸彈;此外,也可以攜帶AGM-158聯合空對地距外導彈。
•40,000磅(18,000千克):以堆棧式炸彈掛架攜帶Mk82500磅低阻力通用炸彈(總攜帶數為80枚)
•27,000磅(12,000千克):以堆棧式炸彈掛架攜帶750磅等級集束炸彈(總攜帶數為36枚)
•16具旋轉掛架(RotaryLauncherAssembly,RLA):可攜帶2,000磅等級武器(如Mk842,000磅低阻力通用炸彈、GBU-31聯合直接攻擊彈藥或B-61及B-83核彈)。
參考數據 | |
長度 | 21.0米 |
翼展 | 52.4米 |
高度 | 5.18米 |
翼面積 | 478平方米 |
空重 | 71700千克 |
正常起飛重量 | 152200千克 |
最大起飛重量 | 170600千克 |
發動機 | 4×通用電氣公司F118-GE-100渦輪風扇發動機 |
推力 | 4×17,300磅 |
最大燃油量 | 75750公斤 |
參考性能 | |
最大速度 | 0.95馬赫 |
有效載荷 | 23,000千克 |
實用升限 | 15,200米 |
最大航程 | 6,000海里(11,100公里) |
翼負荷 | 329公斤/平方米 |
推重比 | 0.205 |
B-2轟炸機第一次投入實戰是在塞爾維亞的科索沃戰爭,這是投入服役十年後的第一次出戰。當地時間1999年5月7日夜間,北京時間1999年5月8日,首次投入實戰的B-2轟炸機使用三枚精確制導炸彈直接擊中了中華人民共和國駐貝爾格萊德大使館,當場炸死來自新華社的邵雲環、《光明日報》的許杏虎和朱穎三名中國記者,炸傷數十人,造成大使館建築的嚴重損毀。其中一枚JDAM未當場爆炸,直到五年後才由塞爾維亞方面取出銷毀。之後中國方面認為這是一次蓄意的轟炸,可能是對中國此前反對北約轟炸南聯盟的報復,因此向美國提出強烈的抗議,北約解釋這是誤炸。
被炸的中國駐貝爾格萊德大使館
B-2從迪戈加西亞起飛
墜毀的B-2
2010年2月,B-2轟炸機(編號:88-0332)華盛頓幽靈號在關島安德森空軍基地地面啟動時四台發動機中的一台發生火災,同時損壞了發動機艙和其他部件。這架B-2於2014年1月9日修復完成重新入役。
B-2於韓國烏山基地上空
當地時間2018年10月23日早上,美國空軍一架B-2隱形轟炸機在飛行途中遇緊急情況,在科羅拉多泉機場迫降。
•2003年6月,美國空軍計劃按照B-2超地平通信計劃,在B-2轟炸機上增裝Link-16數據鏈。應用Link-16數據鏈數據,將令B-2駕駛員實時獲知飛機所處位置。
•2003年9月10日,美國空軍的一架在尤他州試驗靶場,一次投放了80顆227千克的JDAM炸彈,轟炸了長度不到1609米的模擬小型機場。每顆JDAM炸彈都經過了單獨編程,以理想的角度和航向,各自攻擊了的預定目標。
•2004年8月,諾斯羅普·格魯門公司官員表示將向懷特曼空軍基地交付首架具有新隱身塗層的B-2轟炸機,這標誌著B-2的隱身和雷達改進工作達到關鍵里程碑。
•2004年12月,在俄克拉荷馬州廷克空軍基地,E-3機載預警和控制系統飛機(AWACS)機隊與該基地的全球力量轟炸機聯合試飛工作隊聯合對B-2A隱身轟炸機實施Link-16數據鏈綜合驗證試驗。
•2006年4月,來自於美國俄亥俄州賴特帕特森空軍基地材料與製造委員會的工程師們,與B-2系統小組和材料專家一起,解決了一個關鍵的材料成批生產問題。此問題直接影響美空軍B-2轟炸機機隊的作戰可維護性,進而影響到作戰可用性。
•2006年9月,美國諾斯羅普·格魯門公司和雷聲公司表示,它們已向美國國防部建議一種逐年推進的增量式漸進升級途徑,在未來許多年內對B-2進行改進。
•2006年10月,美國諾斯羅普·格魯門公司希望其B-2A轟炸機可作為試驗平台,對美空軍的"下一代遠程攻擊系統"(NGLRS)所需要的技術、武器和作戰概念進行驗證和評價。
•2007年1月2日,美空軍轟炸機主管稱,空軍對B-2隱身轟炸機進行一系列升級。有些升級工作已經完成,還有一些仍在規劃中,有的將提前10年以上進行規劃。
•2007年3月,美國空軍已經通過了B-2隱身轟炸機的主承包商——諾斯羅普·格魯門公司提議的改進這種轟炸機的衛星通信系統的計劃,同意該公司開始研製和驗證極高頻(EHF)衛星通信系統,以便使B-2隱身轟炸機發送和接收戰場信息的能力提高約100倍。
•2007年6月,諾斯羅普·格魯門公司已與波音公司簽署一份歷時62個月、價值1.71億美元的系統開發和驗證(SDD)合同。該合同是美國空軍B-2隱身轟炸機新型極高頻(EHF)衛星通信系統的第一個增量升級項目。
•2007年7月,諾斯羅普·格魯曼公司宣布,該公司已經著手研究為美國空軍的B-2隱身轟炸機裝備新型的30000磅(13620千克)級鑽地彈(penetratorweapon)。
•2007年11月,諾斯羅普·格魯曼公司已經完成為B-2隱身轟炸機雷達改進計劃(RMP)開發的新型雷達天線試驗裝置(DTU)的安裝、綜合和首飛。
•2008年1月,駐密蘇里州Whiteman空軍基地的美國空軍509轟炸機聯隊宣布,該基地的武器專家將重達30000磅(13620千克)的巨型鑽地彈(MassiveOrdnancePenetrator,MOP)搭載在B-2"幽靈(Spirit)"隱身轟炸機的彈艙內。
•2008年7月,諾斯羅普·格魯門公司的用於升級B-2A隱身轟炸機飛行管理系統(FMS)的現代化計算機體系結構開發完成了第一階段。
•2010年1月,美國空軍利用B-2A隱身轟炸機完成了一次使用人造混合燃料飛行驗證。美國空軍可選燃料驗證辦公室主管JeffBraun透露,此次驗證過程中,一架B-2從Whiteman空軍基地起飛完成了一次訓練。
•2010年4月諾斯羅普·格魯曼公司已經完成B-2轟炸機雷達現代化項目(RMP)的系統開發和演示階段(SDD)。
•2012年3月,五角大樓宣布一項價值200億美元、歷時10年的現代化改良B-2部隊的計劃。改進的主要領域是全面更換過時的航空電子設備和裝備程序,以應對未來越發複雜的“潛在敵人”防空網。
最昂貴的軍用飛機(單位):世界上最昂貴的軍用飛機是美國製造的B-2勇氣號,每架造價超過13億美元(7.8億英鎊)。(吉尼斯世界記錄)