1959年6月,在遼西一處尚未完全建成的試驗場上,一枚外形像一架小飛機的銀色飛行器,被小心翼翼地安裝在海岸邊的發(fā)射架上。身穿55式軍服的技術人員在反復核對線路、燃料和發(fā)射參數(shù)后,下達了點火指令。助推器噴出火焰,飛行器在巨大的轟鳴聲中脫離發(fā)射架,飛向目標。
這是剛剛成立半年多的中國第一個岸艦導彈營首次發(fā)射岸艦導彈:一枚蘇聯(lián)提供的成品P-15。這也是中國第一次接觸導彈化海上打擊方式。
這次發(fā)射的目的是為了“學會怎么用導彈”,在蘇聯(lián)官兵協(xié)助下,中國軍人逐漸熟悉了反艦導彈的操作流程。對中國海軍來說,這是一次技術啟蒙,也是隨后展開仿制的第一步。
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1959年試射后,中央軍委明確將蘇聯(lián)P-15型艦艦導彈確定為中國反艦導彈發(fā)展的起點,于1960年初正式開始仿制。
一機部決定在南昌飛機廠設立專門機構,承擔艦艦導彈的仿制工作,因為他們已經(jīng)完成過多型蘇聯(lián)飛機的仿制任務,具備較為完整的工藝體系。很快,一座導彈總裝測試廠房開始建設,生產(chǎn)線同步鋪開。
1961年至1963年,隨著蘇聯(lián)撤走專家和經(jīng)濟形勢緊張,國防工業(yè)被迫調(diào)整節(jié)奏,P-15導彈的仿制進度放緩。技術人員這時的工作是,系統(tǒng)對比蘇聯(lián)提供的資料與實物之間的差異,通過反設計,重新梳理導彈的總體布局和各分系統(tǒng)邏輯。
1963年4月,國防科委專門召開P-15型導彈專業(yè)會議,集中研究仿制過程中暴露的關鍵問題。五院重新任命呂琳為總設計師,導彈開發(fā)速度恢復。
為突破導彈試制中的關鍵技術問題,南昌飛機廠在總工程師蘇敏、副總工程師畢意藻組織下成立多個攻關小組,集中力量解決工藝難題。其中,彈頭整流罩是個難題。它不僅需要足夠的結構強度,還必須滿足透波性和盡可能低的重量要求,是公認的導彈關鍵技術之一。
整流罩攻關組進行了將近200次試驗,于1964年7月掌握了彈頭整流罩成型工藝,在蘇聯(lián)資料缺失情況下,成功研制出泡沫塑料玻璃鋼天線整流罩;隨后又借鑒飛機蜂窩機頭罩經(jīng)驗,研制出工藝更簡、成本更低的玻璃鋼蜂窩夾層結構整流罩。
在彈翼制造方面,南昌飛機廠組織設計和工藝人員前往上海鑄造研究所學習論證,經(jīng)過反復試驗,搜集國外資料分析,用笨辦法試驗,最終解決了鋁合金彈翼壁板擠壓鑄造中的成型、機械性能及熱處理校形等關鍵問題,填補了國內(nèi)技術空白。同時,在舵面與副翼化學銑切工藝,以及冷氣瓶、氧化劑箱、燃燒劑箱等部件的氬弧焊焊接工藝上也取得了重要進展。
這些關鍵技術的相繼突破,為后續(xù)導彈仿制掃清了主要障礙。1963年10月,P-15導彈在南昌飛機廠投入試制。
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1964年8月,導彈通過全彈靜力試驗。同年11月至12月,在呂琳和海軍試驗基地副司令員冰野組織指揮下,于西北綜合導彈試驗基地進行了首次模型彈陸上發(fā)射試驗,重點考核助推段飛行情況、助推器工作性能及發(fā)射對艇上設備和人員的影響。
試驗在模擬導彈艇上進行,為直觀評估安全性,試驗人員在駕駛艙內(nèi)和發(fā)射架附近分別放置數(shù)只羊。試射結束后發(fā)現(xiàn),位于發(fā)射架附近的羊有的被強烈氣流吹離原位死亡,有的因震動過大死亡;而駕駛艙內(nèi)的羊則未出現(xiàn)異常情況。同時,導彈在發(fā)射過程中未與任何部件發(fā)生碰撞,驗證了導彈發(fā)射對駕駛艙內(nèi)人員是安全的。
1965年,在海軍試驗基地遼西導彈試驗場海域,利用蘇制大小兩種導彈快艇,先后進行了模型彈的海上有線遙控系泊發(fā)射試驗和航行發(fā)射試驗,共發(fā)射模型彈5發(fā),均獲成功。
試驗也暴露出問題:原設計的發(fā)射筒前蓋強度不足。現(xiàn)場采取加固措施后,再次進行發(fā)射試驗,一切正常。與此同時,導彈發(fā)動機、駕駛儀和末制導雷達也分別由一一一廠、二三二廠和七八一廠仿制成功。
一九六六年五月,海軍試驗基地遼西導彈試驗場進行了從岸上向海上發(fā)射遙測彈的試驗,重點考核導彈各系統(tǒng)的工作性能和命中精度,共發(fā)射3發(fā),均獲成功。這次試驗中,遼西導彈試驗場首次啟用無線電遙測設備,較為完整地記錄了彈上設備的工作參數(shù),為試驗結果分析提供了必要的內(nèi)彈道數(shù)據(jù)。
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為獲取導彈末段飛行實況,電影攝影人員冒著風險,乘坐小型漁船在靶場海域長時間待機,成功拍攝到導彈掠海逼近目標的關鍵畫面。同年六月,又進行了遙測彈海上飛行試驗,發(fā)射3發(fā),命中兩發(fā),完成了研制性飛行試驗。在試驗過程中,多次發(fā)現(xiàn)蘇聯(lián)提供的技術資料與實物存在不符之處,同時還存在艇、彈設備之間不協(xié)調(diào)的問題。
1966年11月,國防科委、海軍組織了導彈定型試驗。
試驗由海軍試驗基地參謀長王際魯擔任指揮長,共投入艦艇12艘,飛機2架,并啟用了光測、遙測、時統(tǒng)等多套試驗儀器設備,形成了較為完整的試驗體系。試驗以固定靶標和高速運動靶艇為目標,按照不同飛行高度和射程條件,分別實施單射和雙發(fā)齊射。共發(fā)射導彈9發(fā),命中8發(fā),各項性能指標均達到設計要求。
1967年8月,中國仿制的第一代艦艦導彈——上游1號,經(jīng)國務院特種武器定型委員會批準,正式設計定型。距離導彈立項已經(jīng)過去8年。
1974年5月,海軍向中央軍委和國家計委請示,申請改進上游1號,改進型號定名為“上游1號甲”,重點提高導彈的抗干擾能力和飛行性能。主要技術措施包括:采用七八一廠研制的單脈沖晶體管化小型雷達、七八二廠生產(chǎn)的無線電高度表,以及一一一廠提供的簡化發(fā)動機。與此同時,二三二廠在蔣龍譚主持下,首次采用集成電路運算放大器,設計完成模擬式計算機控制系統(tǒng),滿足了導彈超低空飛行彈道的控制要求。1975年第三季度,經(jīng)低空模擬試驗驗證,導彈在掠海飛行狀態(tài)下能夠正常跟蹤并捕捉目標。
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1977年至1980年間,上游1號甲導彈先后進行了三次定型試驗,試驗中導彈命中情況不穩(wěn)定,出現(xiàn)了飛行失敗的情況。
分析認為,除彈上雷達、駕駛儀等設備故障外,導彈固有頻率與命中效果存在關聯(lián),彈上振動環(huán)境被確認是影響試驗結果的重要因素。為進一步查明原因,南昌飛機廠組織開展了上游1號甲導彈與上游1號導彈的對比試驗,結果表明,上游1號甲導彈的固有頻率偏低。
1981年2月,三機部副部長何文治主持召開故障分析與協(xié)調(diào)會議,決定通過嚴格保證成件質(zhì)量等技術措施,對相關問題進行綜合治理。在南昌飛機廠設計所所長彭歷生主持下,開展了大量針對性試驗,并采取了在雷達艙配重處增裝減震器、減小電爆管點火對無線電高度表瞬間沖擊等改進措施。七八一廠同時對自頻調(diào)系統(tǒng)采取減震處理,并選用“七專”元器件,以提高產(chǎn)品可靠性。
1982年,導彈進行第四次定型試驗并獲得成功。
1984年3月,國務院、中央軍委常規(guī)軍工產(chǎn)品定型委員會批準上游1號甲導彈設計定型。該型導彈的研制成功,顯著提高了抗干擾能力,并為實現(xiàn)超低空飛行邁出了關鍵一步。
我們要特別提到的是,南昌飛機廠一直沒有放棄對上游1號的降低飛行高度的研究,于1979年11月首次實現(xiàn)二次降高飛行,表明導彈在掠海飛行時,雷達系統(tǒng)與駕駛儀系統(tǒng)的匹配問題已基本解決。1983年,上游1號甲二次降高彈通過部級鑒定,顯示其超低空飛行性能已達到比較先進的水平。
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以上游1號和上游1號甲為代表的研制,跨越了前后20年時間,屬于“難度中上、風險很高、但并非世界頂尖”的反艦導彈工程實踐。其真正價值在于系統(tǒng)工程能力的建立,而不是單項技術的突破。
反艦導彈本身并不算“前沿概念”。1960年代初,美蘇已經(jīng)擁有多型反艦導彈(如P-15、Regulus衍生體系、早期海基巡航導彈),這并不是一個未知領域。中國的難點在于,沒有成熟的導彈工業(yè)鏈、沒有長期積累的制導與控制理論、沒有完善的試驗與數(shù)據(jù)體系。這意味著難度不在“造導彈”,而在于在極不完備的工業(yè)與電子基礎上,把反艦導彈這個系統(tǒng)跑通。
真正“硬”的技術難點集中在三類問題上:
一、艦載環(huán)境適配(這是當時國內(nèi)的高難點)。導彈必須在艦艇搖擺、振動、高溫高濕、鹽霧環(huán)境中工作,發(fā)射距離駕駛艙僅三四十厘米,尾焰 2000℃、強噪音、強氣流。
二、低空掠海飛行控制(當時屬于世界性難題)。無線電高度表“多指”問題、雷達多路徑效應、振動頻率與控制系統(tǒng)耦合、固有頻率影響命中概率,這些即便在美蘇同代導彈中也長期存在。
三、系統(tǒng)集成。雷達、駕駛儀、發(fā)射裝置這些系統(tǒng)之間不匹配,而導致失敗,正是導彈工程中最難、也最容易被低估的部分。
在資源受限條件下,上游一號的完整性達到了世界主流水平、完成了少數(shù)國家才能完成的工程閉環(huán),這才是這個型號的真正意義!
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