第三成本較低,舊日本是資源貧瘠的國家,他們採用這種設計,是因為造價是同級飛機的5060,比購買一架飛機或一艘軍艦的效費比低得多。

第四高速度優勢:由於地效飛行器巡航時並不接觸水面,消除了來自水面的阻力,因此能夠比船舶達到更高的速度。原始設計,在海面地效飛行時,海鳥山的原螺旋槳設計可以達到400公里每小時,採用噴氣式發動機速度會更高。

第五巡航阻力和能耗優勢:地面效應使得飛行器的機翼產生了更高的升阻比,從而降低巡航過程中的能耗,按照設計團隊模型機的統計,能夠節能30,這在未來的遠端空運,這在未來有著極其重要的商業競爭力。

第六基礎設施需求優勢,大部分地效飛行器並不需要地面跑道,僅需利用水面就可以實現起降。海面,湖面,河道都可以起降,這將是一種全新的大型空運方案。

第七事故安全性優勢:與大多數飛機不同,地效飛行器在失去動力後不會直接墜落,而是能夠保持在水面上滑行,並且具備漂浮特性,有利於在發生故障時停留並進行檢修。

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當然,這種飛行器也有缺點:

首先,天氣適應性劣勢,由於地面效應依賴平整表面,當水面上波浪較為劇烈時,地效飛行器難以保持平穩且安全的近水面地效飛行。

其次,地效飛行的高度約束,地效飛行器需要儘量緊貼水面以獲得更高的運載效率,這限制了其飛行高度,影響了其在複雜海況下的效能。

再次,機動效能差:地效飛行器在高速低高度飛行時機動效能很差,轉彎、爬升一旦做的過大就會導致失控,無法有效避開障礙物。

最後的問題,地效飛行器設計理論不成熟,整個航行過程中大都處於非定常飛行狀態,空氣動力原理十分複雜,對飛行器操穩特性的控制和操縱面的設計帶來很大的難度,我們需要探索。

但海軍研究所和空軍研究所都建議進行投入,如果我們能成功,將得到兩方面的長足進步:

第一,公里的航程,8000公里的巡航半徑,能夠讓我們得的一個巨大的軍事覆蓋半徑。兩架這樣的飛機,一架裝載軍隊,一架載油,能夠讓我們得部隊直達美國西海岸,從未建立起真正的軍事威脅。

第二,平時這種飛行器可以用於沿海快速運輸,這種飛行器的飛行費效比,比大飛機節省30,能夠在渤海,黃海,東海和南海上建立起一支大型海上快速運輸機隊,長期使用成本比大飛機要低的多。可以極大加強我們跟海外行省的連線速度和強度。”

最終,中央透過了研製計劃,第一批生產三架。

經過一年的製造和地面起降測試,這架裝有八臺電控大飛機專用的斯貝發動機的大傢伙,今天將第一次進行長距離水上起飛和降落。

步談機裡,地效一號的試飛團隊,說道,“全部裝置正常,請求起飛!”

飛機上,黃老看了看孫子涵和蔣尚志,二者點點頭,他拿起步談器,說道,“起飛!”

透過盤旋側飛的飛機機窗,海面上的巨物發動機開始點火,八臺斯貝發動機開始點火。

所有設計團隊分為兩波,一波二十人隨試飛團隊,隨機飛行;另一波在碼頭上進行無線電聯絡,並透過計算機收集和監控所有感測器資料。

十點一刻,飛行器的船底開始離開水面,擦著水花,劈開浪花,漸漸飛起。

機身下的二十個微型雷達偵測點開始工作,它們會實時反饋,飛機距離水面的高度,專用計算機飛控系統會根據資料自動調整飛行姿態。

“五米!”

“十米!”

“十五米!”

步談機裡,回報著計算機語音。