小鹏汇天飞行汽车分体式飞行汽车“陆地航母”实车首次在广州亮相,并进行了公开试飞

9月3日,小鹏汇天举办“陆地航母”飞行汽车超前品鉴会,分体式飞行汽车“陆地航母”实车首次在广州亮相,并进行了公开试飞,演绎未来新物种飞行汽车的应用场景。创始人赵德力详细介绍了企业发展历程、企业使命愿景、产品研发“三步走”战略、“陆地航母”产品亮点及今年的重点商业化计划:“陆地航母”将于今年11月在全球四大航展之一的“中国(珠海)航展”进行首次公开载人飞行,并将参加11月的广州国际车展,计划于今年年底启动预售。

全球首款分体式飞行汽车“陆地航母”登陆:未来已来

小鹏汇天是目前亚洲规模最大的飞行汽车公司,是小鹏汽车的生态企业。2023年10月,小鹏汇天首次公布了正在研发的分体式飞行汽车“陆地航母”,时隔不到一年,在今天的超前品鉴会上进行了该产品的首次实车展示。随着创始人赵德力徐徐拉开幕布,“陆地航母”的霸气外形逐渐显现出来。

(图:小鹏汇天飞行汽车“陆地航母”实车亮相)

除了实车展示,活动现场还向嘉宾展示了“陆地航母”飞行体的实飞过程。该飞行器在草坪上垂直起飞,飞行一周后平稳降落。这将是未来“陆地航母”用户的一个典型使用场景:亲朋好友一起出游,除了户外露营之外,在风景优美之地还可体验低空飞行,换个全新视角,从空中看美景。

(图:“陆地航母”飞行体飞行首秀)

 

地球表面的“月球探索车”:颜值、性能双在线

“陆地航母”整体采用极简、凌厉的赛博机甲设计语言,让人“一眼新物种”。整车长约5.5米,宽约2米,高约2米,可停入标准停车位,可驶入地库,C照即可陆地驾驶。“陆地航母”分为陆行体和飞行体两部分,陆行体又被称作陆行“母舰”,采用三轴六轮设计,可实现6×6全轮驱动及后轮转向,具备较好的承载能力和越野能力。陆行“母舰”克服前所未有的工程设计难度,打造出全球唯一能装下“飞机”的汽车后备舱,并且仍然能提供宽敞舒适的车内大四座乘坐空间。

(图:超大后备舱,全球唯一能装下“飞机”的汽车)

 

车身侧面极致简洁,从一体贯穿式前大灯延伸出一条流畅的“银河抛物线”车顶轮廓。电动对开式车门,尽显尊贵感。陆行“母舰”后备舱采用“半透明玻璃”设计,存放在内的飞行器若隐若现,无论是在路上行驶还是停泊,都能自豪地展示出未来科技已经走进日常生活。

(图:“陆地航母”外观设计)

 

飞行器为六轴六桨双涵道的创新构型,机身主体结构和桨叶采用碳纤维材料,兼顾高强度和轻量化。270°全景座舱,为用户提供开阔的飞行视野。

(图:“陆地航母”飞行器)

 

搭载全球首创的车载自动分合机构:随心移动,自由飞行

小鹏汇天通过自研,开发出全球首个车载自动分合机构一键操作便可实现陆行体和飞行体的自动分离、结合。分离后,展开飞行体的6副机臂和旋翼,即可开启低空飞行;飞行体落地后,收拢6副机臂和旋翼,通过陆行体的自动驾驶功能和自动分合机构,实现与飞行体的精准对接、结合。这个突破性的创新,可以解决传统飞机在使用过程“移动难”、“储存难”两大痛点问题。陆行体不仅是一个移动平台,也是一个存储、补能平台,是名副其实的“陆地航空母舰”,让用户实现“随心移动,自由飞行”。

(图:“陆地航母”自动分离结合)

 

硬核动力技术:出行、飞行双无忧

陆行“母舰”搭载全球首个800V碳化硅增程动力平台,综合续航里程超1000km,轻松满足长途出行需求。不仅如此,陆行“母舰”还是一个“移动超充站”,行驶中、停车时均可以给飞行器进行超大功率补能,满油满电可实现6次飞行。

飞行体搭载全域800V碳化硅高压平台,飞行电池、电驱、电涵道、压缩机等均为800V,从而实现更低的能耗、更高的充电速度。

(图:800V碳化硅高压平台的飞行电驱)

 

空中智驾,全域冗余:飞行简单又安全

“陆地航母”的飞行器支持手动和自动两种驾驶模式。传统飞机操作极其复杂,用户学习综合成本非常高。因此,小鹏汇天首创单杆操纵系统,单手即可控制,摒弃传统飞行器“双手双脚”的复杂操纵方式,即使零基础用户也能实现“5分钟上手,3小时成高手”。

(图:首创飞行器“单杆”操纵系统)

 

自动驾驶模式下,可实现一键起飞及降落、自动航线规划及自动飞行,且具备多维智能空中感知避障辅助、降落视野辅助等功能。

(图:飞行器空中自动驾驶及感知避障)

 

飞行器采用全域冗余安全设计,动力、飞控、供电、通信、操控等关键系统均有冗余备份,第1套系统失效后,第2套系统可实现无缝衔接。其中智能飞控导航系统采用三余度异构冗余,通过不同结构的硬件和软件,减少单一故障模式影响整个系统工作的可能性,从而提升整体安全性。后续,小鹏汇天将投入超过200台飞行器,围绕“零部件、系统、整机”三大层级开展多种类并行的安全试验。例如,小鹏汇天将针对飞行器的所有关键系统和零部件,包括旋翼、电机、电池包、飞控系统、导航设备等,开展一系列单点失效试验,同时还将开展“三高”试验,验证飞行器在高温、高寒、高原的极端气候和环境条件下的性能、安全性和可靠性。