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碧藍航線:XF5F天箭

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碧海流年心跳如初

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主上,要一起外出嗎——BLHX Qicon yichui.png伊吹

【新增&復刻艦船】▼
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  • XF5F天箭(Skyrocket)是由蠻啾網絡勇仕網絡聯合研發的行動裝置遊戲《碧藍航線》及其衍生作品中的戰鬥機裝備。

    其原型為美國海軍的格魯曼XF5F天箭戰鬥機。

    遊戲數據

    • 掛載武器和裝備參數如遊戲中一樣可以點開喔!
    XF5F天箭
    BLHX 武器背景3.png
    戰鬥機

    空戰
    BLHX 裝備 XF5F天箭.png
    BLHX 4星.png
    BLHX 武器數字0.png
    標準射速 11.31→8.98s/輪
    航空 25
    大型作戰增傷 0→1%+11
    掛載武器
    2×12.7mm機槍▾
    傷害 14→32→33+11
    標準射速 0.55s/輪
    機槍射程 30
    機槍射角 180
    2×20mm機砲▾
    傷害 15→40→42+11
    標準射速 0.8s/輪
    機槍射程 36
    機槍射角 80
    裝備參數
    所屬陣營 白鷹
    艦載機航速 47
    艦載機耐久 194→485→514+11
    艦載機迴避上限 9
    適用艦種
    輕航
    航母
    獲取方法
    核心兌換、裝備研發
    裝備立繪
    BLHX 裝備立繪 XF5F.png

    裝備原型

    基本規格

    項目 數據 原型圖
    翼展 12.80米 格魯曼XF5F天箭戰鬥機.jpg
    機身長度 8.76米
    機身高度 3.45米
    重量 4600千克
    動力裝置 2x萊特XR-1820-40/42旋風發動機(風冷)
    每台1200匹馬力
    最大速度 每小時616公里
    航程 1800公里
    升限 11000米
    機槍機砲 4x白朗寧M2 12.7毫米機槍
    掛載 2x165磅炸彈

    1938年1月,海軍航空局在將海軍以往對艦載機的運用經驗,與之前各飛機製造公司提出的方案相結合之後,對「SD-24D」文件進行了更改,隨後公布了編號為「SD112-14」的新文件。在該文件中,新型戰鬥機的重量應為4.1噸左右(9000磅),最大平飛速度應達到每小時480至500公里以上,並具備較高的爬升率。當航空母艦在25節速度下,逆風起飛距離不能超過60米。武器裝備希望裝備兩門口徑20毫米機砲、兩挺口徑7.62毫米機槍,在此基礎上可攜帶90千克的航空炸彈。動力方面,可以採用兩台發動機。

    雖然採用的是當時雙發飛機的常規布局,但為了適應於在航空母艦上使用,其機身和主翼與一般的雙發飛機還是有一定的區別。由於航空母艦飛行甲板、機庫的空間有限,所以「G-34」項目的主翼可摺疊,布置在主翼上的兩台發動機,為節省空間儘可能靠近機體(這樣一來,主翼可摺疊部分的尺寸就能夠大大增加)。機身尾部的水平尾翼上,布置有兩片垂直尾翼。為了改善方向舵的氣動效率,兩片垂直尾翼與主翼上的發動機基本對齊(類似於襟翼吹氣)。起落架為「後三點」式,可收放的主起落架布置在發動機艙下方,機體尾部下方為固定的尾輪,尾輪前部,為帶液壓裝置驅動的著艦鉤。因為兩台發動機布置的距離近(兩台發動機的螺旋槳之間,距離很短),機頭無法向前延伸(超出螺旋槳),所以機頭的整流罩,直接布置在主翼中部。雖然這種機體設計相當的奇怪,但可提供給飛行員極好的視野。

    1940年4月1日,原型機進行首飛。執行首飛任務的試飛員報告,飛機在空中的表現大致上是不錯的,其最大平飛速度,達到每小時616公里,爬升速度每分鐘1200米,比之前的飛機提高了60%,實用升限達到10000米。不過,還是存在一些細微的問題。

    1941年2月,原型機移交給美國海軍,進行進一步測試(海軍給其分配的名稱是「XF5F-1」)。後來,格魯曼公司的設計人員,根據紐約大學空氣動力學教授的建議,加長了機頭,使其突出於主翼前緣,同時,加長了發動機艙的長度,讓螺旋槳遠離主翼前緣。到1941年11月,「XF5F-1」已經和原來的「G-34」項目有很大的區別,但這時候重量也相應的增加了。

    原型機重量的增加,讓格魯曼公司的管理層意識到,雖然美國海軍還沒有提出取消「XF5F-1」項目,但這個決定是早晚的事。1942年3月,管理層要求開發團隊關閉該項目。很快,取消的預測就得到了應驗,1942年9月,美國海軍通知格魯曼公司「XF5F-1」項目取消。

    儘管F5F性能出眾,但是當時美國海軍根本沒有適合的平台部署(不僅僅是起飛,還有甲板調度等一系列問題),直到中途島級超級航母入役美國海軍才將F7F部署到航母上,事實上,航母與艦載機之間必須有適配,不能小船載大飛機或者大船帶小飛機。

    單雙發艦載機之爭

    目前中國海軍即將換裝新一代艦載機,而發動機個數問題也是學界的一個重點關注對象。
    故障率方面:
    統計表明,雙發飛機故障率單發的7倍,因發動機故障而導致的事故徵候是單發飛機的4倍。雙發機在飛行中如果有一台發動機發生故障,往往會波及另一台,造成兩台發動機都停車。例如,一台發動機燃料系統起火或葉片斷裂飛出,都會影響相鄰的發動機。
    當然,發動機故障率高並不意味著就要摔飛機,備份動力可降低飛機的墜毀概率。資料表明雙發嚴重事故概率要比單發飛機低四分之一到五分之一。由這一角度看,雙發飛機比單發可靠。
    從使用環境考慮,雙發飛機不一定比單發更保險。雙發的備份作用增加了安全返航的可能性,但戰時的實際情況將更加複雜。首先,雙發機的低可靠性在戰場環境下更容易導致故障率的增加。另外,作戰中影響戰機安全返航的不只有發動機故障。例如系統失靈、起火、飛行員傷亡,以及燃料耗盡,等等。由此產生的損失率遠高於發動機失效。因此,雙發的整體生存力並不能比單發的成倍增加。從雙發的F—4和單發F—8兩種艦載戰鬥機因發動機戰損導致的墜毀數對比看,兩者的戰損安全性並沒有顯著的差別。實際上,在陸基戰鬥機上,雙發的安全性優勢更明顯。統計數字表明, 1988年到1992年期間,F一15雙發戰鬥機的損失率明顯低於單發的F16。
    推理計算方面
    假定飛機結構重量(不計發動機)為X,單發重量Y,單發推力F,很容易得到推重比為
    單發:F/(X+Y) ,雙發:2F/(X+2Y)
    當F與Y比值一定時(即F=kY),由糖水不等式可知顯然右邊的式子更大。然而這個計算問題在於,這個X也會根據發動機重量變化,而且也不是簡單的線性關係。實際上也確實如此,F16推重比就比F15高一些,這就與上面的推理矛盾。可見,單發雙發不一定能體現出明顯的推重比問題。
    尺寸
    過大的艦載機占據的甲板空間也不會小,兩台發動機只要不是準備採取英國電器的縱向並列方式,那麼最終的戰鬥機尺寸(主要是摺疊後的翼展)一定會比單發的大些,這會對甲板上停放的艦載機數量造成不小的影響,機庫與甲板間轉運也會受此干擾(看看遼寧的升降機,本來是能轉運兩架雅客141(摺疊後翼展不到6米),結果現在一架殲15都要摺疊空速管還後半截懸空),這會在單次出擊/回收數量上造成不利影響。

    遊戲相關

    可由BLHX 裝備 F4F野貓.png F4F野貓T3改造獲得

    注釋與外部連結

    • 中文維基百科
    • 備受關注的海上雄鷹系列一中國艦載機的單雙發之爭
    • 航空知識
    • 百度百科