“飞行转换“一次过!数字鹰1.5吨级超稳定结构复合翼eVTOL凭什么趟过这个行业公认的生死关口?

2026/08/21 16:09AI云资讯14162

当垂直起降的稳定性遇上高速巡航的效率,低空经济的真正想象力才刚刚开始。

近日,数字鹰集团旗下公司自主研发的1.5吨级超稳定结构复合翼垂直起降飞行器(eVTOL)缩比样机,成功完成转换飞行测试。这标志着该机型在"垂直升力—固定翼巡航"模态转换的关键技术验证环节取得重要突破。

该机型采用机臂、机身、尾翼三体无缝融合的超稳定一体化结构设计,已取得相关专利专利。本次缩比样机转换飞行试验的成功,验证了该构型方案的可行性。

"飞行转换":复合翼eVTOL的核心技术验证环节

复合翼垂直起降飞行器结合了多旋翼与固定翼两类飞行器的特点:起降阶段由垂直升力旋翼提供升力,可实现无需跑道的垂直起降;巡航阶段由推进螺旋桨提供推力,依靠固定翼产生升力,实现较高速度和较长航程的飞行。

在两种飞行模态之间的转换阶段,飞行器需要同时应对旋翼气流与机翼升力的耦合作用,飞行控制系统需在不同力学模态间完成平稳切换。这一环节对飞行器的结构稳定性、控制算法精度和气动设计均提出了较高要求,是复合翼eVTOL研发过程中的关键技术验证节点。

从全球eVTOL技术路线来看,复合翼构型因结构相对可靠、过渡控制平稳等特点,被较多研发团队采用。然而,能否稳定完成全流程转换飞行验证,仍是衡量该构型技术成熟度的重要指标。

此外,复合翼构型在巡航阶段,垂直升力系统将成为额外结构重量,这一"死重"问题会对巡航效率产生一定影响。行业公开资料显示,复合翼飞行器的巡航效率通常低于同等重量的纯固定翼飞行器。因此,结构优化与气动设计对于提升复合翼平台的综合性能具有重要意义。

下图为缩比样机转换飞行试验现场。

超稳定一体化结构:从结构设计提升复合翼平台性能

面对"飞行转换"和"结构重量"这两座大山,数字鹰的解法不仅是在飞控算法上优化,更是从结构源头把问题"设计掉"

本次完成转换飞行试验的1.5吨级复合翼eVTOL缩比样机,核心技术特点在于采用了超稳定结构一体化造型——机臂、机身、尾翼三体无缝融合。

数字鹰在该机型的研发上走的是一条完全自主原创的技术路径。与国内部分项目参照海外成熟设计进行本土化改造的思路不同,数字鹰从设计源头即确立了独立的构型方案——"超稳定结构"概念的提出,本身就是对传统复合翼设计范式的一次突破。

传统飞行器结构优化往往沿着"加强结构件强度"的方向迭代,通过增加材料厚度、强化连接节点来提升整体刚性。而数字鹰提出的超稳定结构思路,则是从整体结构稳定性入手,通过机臂、机身、尾翼的一体化融合设计,使受力在连续结构中均匀传递,同时兼顾空气动力学效率与工程可实现性。这一设计理念的转变,为复合翼eVTOL的结构优化提供了新的技术路径。

数字鹰研发团队采用的一体化融合设计,从结构源头对上述问题进行了优化:

机臂与机身一体成型——垂直升力系统与机身承力结构融为一体,旋翼产生的拉力和振动可通过连续结构路径更均匀地传递,有助于降低局部应力集中和振动放大。

尾翼与机身无缝融合——机臂延伸至尾部与尾翼结构直接相连,同时解决了V尾与机臂两方的强度问题。减少了独立支撑结构,在降低结构重量的同时,有助于改善尾部气动特性,为转换飞行阶段的姿态控制提供更稳定的基础。

三体融合的整体造型——减少了外露结构,优化了气动外形,有助于降低巡航阻力,在一定程度上弥补复合翼构型因"死重"带来的效率损失。

发动机中置与动力系统灵活性——与传统复合翼飞行器普遍采用的尾推布局不同,该机型采用发动机中置设计,解决了尾推布局难以适配大型油动发动机的限制。基于这一布局,该平台可灵活适配传统燃油推进系统、油电混合动力系统或纯电动推进系统,且动力形式的切换对整机气动布局没有影响,为不同应用场景和客户需求提供了高度的适配空间。

1.5吨级平台:面向工业级应用场景

1.5吨级,不是一个随便定的数字。

在低空经济的应用谱系里,起飞重量直接决定了平台的价值天花板:

•几十公斤级:航拍、测绘,属于消费级和轻作业级;

•几百公斤级:中型物流、定点侦察,能承担一定商业任务,但载荷和航程有限;

1吨以上:重载物流、大范围巡检、应急救援、通信中继,开始进入真正的工业级作业场景

1.5吨级的起飞重量,意味着数百公斤级的有效载荷,意味着足够的航程余量,意味着它能干真正值钱的活:

山区重载物流运输。在交通不便的区域,一次运输更多物资,减少飞行架次,降低单位运营成本。

大范围电力/油气巡检。复合翼的高速巡航能力,比纯多旋翼的覆盖效率高出一个量级,适合长距离、大面积的线路巡检。

应急救援与公共安全。灾害发生后,垂直起降不需要跑道,高速巡航快速抵达现场,重载能力可以携带救援物资、通信设备或医疗用品。

目前完成的是缩比样机验证。这是航空研发的标准路径——先用缩比机验证核心构型和控制逻辑,降低全尺寸样机的研发风险。这次转换飞行的成功,等于给后续全尺寸样机的研制上了一份关键的"技术保险"。

低空经济不缺概念,缺的是把概念变成产品的工程能力

2026年,低空经济很热。

政策在推,资本在追,各地示范区在挂牌。但越是热闹的时候,越要分清:什么是PPT概念,什么是工程真实力。

一款eVTOL要真正落地,需要依次跨过几道关口:构型验证 → 缩比试飞 → 全尺寸首飞 → 转换飞行验证 → 适航取证 → 批量交付。每一步,都不是发布会能解决的。

数字鹰这次完成的,是这条路上最凶险的一关——转换飞行。

本次完成的1.5吨级超稳定结构复合翼eVTOL缩比样机转换飞行试验,是项目研发过程中的重要节点。超稳定一体化结构作为该机型的核心技术特色,已取得相关专利,为产品的差异化竞争提供了技术支撑。

当行业还在争论"复合翼还是倾转旋翼"的时候,数字鹰已经在用结构创新,把复合翼的性能天花板往上抬了一截。

后续,研发团队将基于本次试验数据,继续推进全尺寸样机的研制与相关验证工作,推动该型eVTOL平台从技术验证逐步走向产品落地,为低空经济工业级应用提供可靠的装备解决方案。

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