专题:飞机材料及制造技术

美国五代战斗机座舱透明件技术的应用进展

  • 冯海兵
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  • 中国建筑材料科学研究总院有限公司, 北京 100024
冯海兵,高级工程师,研究方向为飞机透明件有机镀膜及涂层,电子信箱:jravendale@126.com

收稿日期: 2020-04-07

  修回日期: 2020-10-29

  网络出版日期: 2021-06-08

Application progress for technology of American fifth generation fighter's cockpit transparency parts

  • FENG Haibing
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  • China Building Materials Academy, Beijing 100024, China

Received date: 2020-04-07

  Revised date: 2020-10-29

  Online published: 2021-06-08

摘要

概述了美国五代战斗机座舱透明件技术的应用进展。美国第一代、第二代、第三代战斗机座舱透明件正面风挡是增强无机玻璃/胶片/增强无机玻璃材料结构,正面两侧是弧形有机玻璃风挡,后部分是有机玻璃座舱盖,仅有防弹及提供飞行员视野观察等基本功能,未采用任何功能膜层。美国第四代战斗机座舱透明件风挡采用有机玻璃/胶片/聚碳酸酯材料多层结构或聚碳酸酯多层结构,早期采用了耐磨功能涂层,后期部分型号采用了隐身功能膜层。美国第五代战斗机座舱透明件采用了单层聚碳酸酯材料结构、有机玻璃/胶片/聚碳酸酯材料层合结构,全部采用了隐身功能膜层。隐身技术将向全天候、全方位、超宽隐身频带、智能化方向发展,未来的战斗机将具备超宽频电磁、红外、声、激光、视频等全方位的超级隐身性能。提出了隐身技术可能会发展到采用金属网栅等为代表的超低电阻高透过率超结构隐身材料、超材料隐身、隐身无人机等方向。

本文引用格式

冯海兵 . 美国五代战斗机座舱透明件技术的应用进展[J]. 科技导报, 2021 , 39(9) : 24 -35 . DOI: 10.3981/j.issn.1000-7857.2021.09.003

Abstract

This paper describes the application progress of American fifth-generation fighter's cockpit transparency technology. The US first three generations fighters' cockpit transparency front windshield uses the reinforced inorganic glass/film/inorganic glass reinforced material structure, the front side is curved plexiglass windshield, and the rear part of the plexiglass has bubble canopy, and it only provides bulletproof function of the pilot-field observation without any feature film. The US fourth-generation fighter cockpit transparency plexiglass uses pieces/film/polycarbonate material laminate structure, with early version using wear resistant functional coating and the latter version using stealth features film. The US fifth-generation fighter cockpit transparency uses polycarbonate structure and plexiglass pieces/polycarbonate material laminate structure, and uses stealth features film. Stealth technology is developing in the direction of all-weather, omni-direction, ultra-wide stealth frequency band, and intelligence. Future fighters will have ultra-wideband electromagnetic, infrared, acoustic, laser, video and other omni-directional super stealth performance. It is of great significance to learn from the failure and successful experience of the United States in the field of fightercockpit transparent parts. To study the cockpit transparent parts technology suitable for Chinese fighters will help to improve the overall technical level of Chinese fighters.

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