
文|向元烨
近日,美国陆军尤马试验场(YPG)完成了一项关键武器技术测试,通过重型火炮测试台(HATS),成功进行了新型高超音速炮弹全尺寸实弹的发射试验,主要目的在于验证火炮发射模式下,高超音速弹头的实战杀伤效能与技术可行性。
【成功进行高超音速弹头全尺寸实弹发射试验的陆军战略远程加农炮】
本次测试所沿用的载体,源自美军此前重点推进的战略远程加农炮(SLRC)项目,该项目曾计划打造射程可达1600公里级别的超远程陆基火炮系统,是美国陆军2035年多域作战(MDO)体系的主要远程火力研发项目之一。
尽管SLRC项目已于2022年正式终止研发,但本次实弹测试证明,美军并未完全放弃超远程火炮结合高超音速弹药的技术路线,仍在持续挖掘传统火炮与新型高超音速技术融合的作战潜力,以为陆基远程精确打击能力升级积累技术数据。
而战略远程加农炮(SLRC)是美国陆军针对高烈度对抗场景研发的战略性远程火力装备,项目始于2017年,主要定位是突破传统陆基火炮射程局限,并构建可穿透对手反介入/区域拒止(A2/AD)体系的陆基纵深打击能力。
【美军战略远程加农炮(SLRC)项目】
该项目最初设计指标极为激进,理论最大射程可达1000海里(约1852公里),公开技术参数定型目标为1600公里左右,这远超美军现役所有身管火炮装备,并彻底颠覆了传统火炮的战术应用边界。
从设计构型来看,SLRC取消了现役自行火炮的常规设计,整体架构参考冷战时期美军M65“原子安妮”核火炮与二战铁路巨炮的设计理念,即采用大型平台式承载结构,并搭配奥什科什8×8重型设备运输车机动部署,但作战时需脱离牵引车在固定阵地发射。
【战略远程加农炮(SLRC)】
在动力与射程增益技术层面,SLRC并未采用单一增程方案,而是规划了两条主要技术路径。
其一为火箭助推增程技术,即借鉴美军现役155毫米火箭助推炮弹成熟技术,通过火炮初速叠加末端火箭助推的方式大幅提升射程。
其二为冲压发动机增程技术,即研发吸气式冲压弹头,并依靠弹头飞行过程中自主进气供氧,持续推进弹头加速,从而将弹头飞行速度提升至3至6马赫,以实现高超音速飞行能力。
而根据美军公开预算文件显示,SLRC配套专用高超音速弹头单价控制在50万美元以内,并搭载有高精度卫星制导模块,因此设计打击精度可达10米级,且具备集群火力覆盖与关键节点精确打击双重作战能力。
【冷战时期的美军M65超级大炮】
但2021年,美国陆军已暂停该项目主体研发工作,并等待美国国家科学院出具技术可行性评估报告。随后2022财年,美国国会拨款法案明确终止SLRC项目资金支持,同年5月,美国陆军正式宣布终止该项目所有科研工作。
美军官方明确表示,终止项目的主要原因是避免装备体系冗余及节约军费开支,该项目若完成全流程研发、批量列装并组建专属作战单位,整体耗资将达数十亿美元,性价比远低于同期并行的四大远程火力项目。
尽管项目主体终止,但美军仍保留了主要技术测试与验证工作,本次尤马试验场实弹测试所使用的重型火炮测试台(HATS),正是SLRC项目遗留的主要试验平台,且测试搭载的全尺寸高超音速弹头,也旨在解决传统高超音速弹头依赖导弹载体、发射成本高及部署灵活性不足的难点。
【冷战美军遗留的M65型280毫米大炮】
相较于传统高超音速导弹,战略远程加农炮发射高超音速弹头的作战模式具备多重优势,这也是美军即便终止SLRC整机项目,仍持续深耕该技术路线的主要原因。
首先是成本优势非常明显,当前美军部署的远程高超音速武器(LRHW)单价高昂,整套系统包含发射载具、制导系统及导弹弹体,综合成本远超千万美元,且即便常规战术高超音速导弹,单枚造价也远超百万美元级别。
而SLRC配套高超音速弹头无需搭载大型固体助推器及复杂导弹发射系统,仅通过现有火炮测试平台即可发射,因此单枚弹药成本可控制在50万美元以内,以此大幅降低了远程高超音速打击的单次作战成本,从而可实现大规模批量发射及集群饱和打击能力。
【战略加农炮发射高超音速炮弹的想象图】
其次是战场响应与持续作战优势突出,传统高超音速导弹属于一次性发射装备,发射单元完成发射后需重新装填、检修,因此作战节奏存在间隔,且导弹载具携弹量有限,持续火力投射能力较弱。
而身管火炮具备快速装填、连续射击的特性,可在短时间内连续发射多枚高超音速弹头,以形成高密度、饱和式高超音速火力打击能力,以此快速压制对手防空反导体系、摧毁关键作战节点。
同时,火炮发射系统后勤保障体系较为成熟,相较于精密的导弹发射系统,其结构更简单、故障率更低,且野外维护及弹药补给效率更高,可长期保持战备状态,因此持续作战能力远超高超音速导弹系统。
未来,美军大概率不会重启完整的战略远程加农炮整机研发项目,但会持续深耕火炮与高超音速弹药融合的技术路线,并通过现有测试平台持续优化弹头结构、制导精度及射程参数,以逐渐实现技术成熟化、实用化。