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2026-02-28 11:20:00
まとめ
- アメリカの航空宇宙企業ウルサ・メジャーは中距離極超音速ミサイルシステム「HAVOC」を発表した。
- このプログラムの目標は、1 台あたり 300 万ドルを超えないコストでの大量生産です。
- ドレーパー液体燃料エンジンを搭載しており、飛行中のスロットルや再始動が可能です。
- エンジン部品の 80% 以上が 3D プリンティング (積層造形) によって製造されています。
- これにより、複雑な熱保護システムや曲技飛行エンジン (スクラムジェット) の使用が回避されます。
- モジュラー設計により、戦闘機、爆撃機、VLS システム、地上発射装置からの発射が可能です。
Ursa Major HAVOC: 新世代の極超音速ミサイルは大量生産と低コストを重視
アメリカの航空宇宙・防衛製造会社 おおぐま座 新型中距離超音速ミサイルシステム「HAVOC」の正式発表を進めた。または コミュニケーションAFA戦争シンポジウムの一環として開催されたこの企画は、今日の極超音速兵器計画が直面している最も根本的な問題、すなわち法外な生産コストと極度に遅い建設のペースの解決に焦点を当てている。 Ursa Major のアプローチは、設計の簡素化、高度な製造方法の使用、革新的な液体推進剤推進システムの組み込みに基づいています。
同社のCEO、 クリス・スパニョレッティは、現代の脅威に対応するには、非常に複雑なシステムだけでなく、配信速度、手頃な価格、大規模に構築する能力も必要であると指摘しました。 HAVOC はこれらの方針に沿って設計され、単価が 300 万ドル未満になることを目指しました。
Draper エンジンのアーキテクチャ
HAVOC システムの中核は Draper エンジンです。スクラムジェットや複雑な固体燃料ロケット エンジンに依存することが多い従来の超音速システムとは異なり、ドレイパーは液体燃料を使用します。具体的には、灯油と高品質過酸化水素の混合物で動作します。
特定の推進剤には大きな利点があります。これらは極低温保管条件を必要とせず、室温で安定しており、他の宇宙燃料と比べて毒性が低い。エンジンの動作は、これらの燃料が触媒を通過することに基づいており、触媒は過酸化水素を高圧の酸素と蒸気に分解します。このプロセスにより、長期にわたる安全な保管が保証され、HAVOC がすぐに使用できる戦術兵器に変わります。
飛行中の推力と操縦能力
液体燃料エンジンの選択により、HAVOC は飛行のすべての段階で推力を変更し、エンジンを再始動できるという重要な戦術的利点が得られます。この特徴は、このシステムを、初期推力の燃料を使い果たした後、目標に近づくために運動エネルギーのみに依存する古典的なブーストグライド兵器とは完全に区別します。
速度を変動させることで、 大混乱 予測不可能な機動を実行できるため、敵の防空システムが迎撃軌道を計算することが大幅に困難になります。このシステムは大気圏外の両方で動作することができ、目標を攻撃するための選択肢を増やします。
さらに、速度を調整できるため、重くて高価な熱保護システムを使用する必要がなくなります。速度、ひいては空気抵抗を制御することにより、ミサイルはマッハ 5 以上 (マッハ 5+) を超える飛行条件で発生する極端な温度から保護され、全体の重量と製造コストがさらに削減されます。
積層造形技術と量産
300万ドルの賭け金は生産ライン内で勝ち取られる。 Ursa Major には、 テクノロジー 3Dプリントのこと。システムコンポーネントの 80% 以上がこの方法を使用して製造されているため、組み立てる個々の部品の総数が大幅に削減されます。部品の削減は、生産時間の短縮、材料故障の可能性の低下、そして時間のかかる従来の機械加工技術に依存しない、回復力の高いサプライ チェーン ネットワークに直接つながります。
スピンドルの設計と発射の柔軟性
HAVOC のビジネス価値は、そのモジュール構造によって強化されます。現在のいくつかのプログラムの場合のように戦略爆撃機のみを必要とするのではなく、より小さな寸法と適応可能なサイズにより、複数のプラットフォームに統合することができます。戦闘機から単段ロケットとして発射でき、追加の推進段 (固体ロケット モーター) を追加することで、軍艦の垂直発射システム (VLS) だけでなく、陸上のアレイにも対応します。システムの主要部分は、対空乗組員の訓練やレーダーテスト用の超音波ターゲットとしても使用できます。
Ursa Major は、以前の Hadley エンジン (Stratolaunch の Talon-A 車両ですでに飛行に成功している) の専門知識を活用して、次の開発段階を計画しています。同社は、HAVOC の静的試験を完了し、最初の試験飛行が今後 12 ~ 14 か月以内に配備される予定であるため、20 年代に入る前にこの兵器を実戦配備することが現実的な目標となっています。
テックギア提供
HAVOC システムの発表は、防衛産業のアプローチにおける根本的な変化を浮き彫りにしています。現在、焦点は、少数かつ非常に高価な「超兵器」の製造から、信頼性が高く、柔軟性があり、そして何よりも使い捨て可能なシステムを大量に製造することに移ってきている。ギリシャ、そしてより広範な NATO 欧州支部のデータの場合、ユニットあたりのコストの問題が最も決定的です。 300万ドルの極超音速ミサイルは、理論的には、他の防衛部門に大規模な削減を必要とせずに、将来的に欧州軍の兵器庫に統合できる技術である。さらに、航空宇宙分野における 3D プリンティングの影響力の増大は、従来のサプライ チェーンが柔軟な分散型生産ユニットに置き換えられ始めていることを示しており、この傾向は今後数年間のハードウェア テクノロジを定義することになります。
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