导弹潜艇发射导弹为什么潜艇不用海水降温,有极其严格的操作程序
当艇长明确下达了发射指令以后为什么潜艇不用海水降温。导弹技术士官会首先给
发射的导弹输入发射攻击诸元为什么潜艇不用海水降温。作最后一次指令舱检查。
所有工作完备以后为什么潜艇不用海水降温,关闭导弹导管舱侧向工作舱门。在值班军官的监督之下,确实认定准备完毕,水密门都处于安全状态!然后开始给导弹发射管注水。
导弹导管舱注水完毕,此时潜艇则也应该到达了发射阵位为什么潜艇不用海水降温。艇长确定了方位、深度以后,才能下令开启导弹发射管外舱门。(因为此时发射垂管内已经注满了水,可以保证不会因为水压冲击,而使内舱门被冲开,造成沉艇事故。)
随着艇长命令~发射!值班军官按下发射按钮。艇内可以听到就像大型卡车气刹车的音响,高压空气将导弹急速向上推出导弹导管。它会在保持垂直状态的短时间内,迅速自行点火,越出水面,飞向目标。
而潜艇早就躲避的远远地,那导弹点火发射的火箭热量是足以让艇身融化的!潜艇同样也及时关闭了导弹导管外舱门,并且将管内的水排除出去。
任何潜艇发射导弹,都必须遵循操作程序,丝毫马虎不得!
还有一点,如果是战略导弹核潜艇
,它在发射导弹前,是非常谨慎的,单就是那导弹导管的进水聲,如果临近有敌方潜艇,搜索被动聲纳探测会清晰听到,那将很快就暴露了自己的目标和意图。那可是潜艇作战的大忌。
近日,号称最强台风的“山竹”在广东登陆,尽管“山竹”经由菲律宾后风级由17级减弱到14-15级,但从媒体中可以看到,台风过境造成的灾害景象已经非常可怕。实际上,这只是台风登陆后,由于维持台风的动力因素减弱、大陆地形起伏的阻挡摩擦,使得台风减弱之后的表现。可见,这种性格暴虐的热带气旋,在动力充沛、浩瀚无阻的大洋根据地,会形成何等的惊涛骇浪。
在强大的台风面前,强如美军航母也要退避三舍,否则恐有全军覆灭的危险。在这方面,美军的体验实在是痛彻心扉,上将哈尔西两次跪倒在台风面前,一次就损伤10艘航母、146架战机,绝对是空前绝后。就在前段时间,第8号台风“玛莉亚”就导致在南海的美军航母里根号紧急撤退,大批战机也被连夜转移。随后,第13号台风“姗姗”大概感觉“玛莉亚”干的不过瘾,又专程奔赴日本探望里根号,美军惶恐之余再次撤退,驻日第七舰队司令部全部军舰撤离到冲绳周边,被台风盯上的倒霉蛋里根号航母自然也要继续跑路。
台风来袭时,航行在大洋的水面船舶,包括数十万吨的油轮、十万吨级的航母等,在十几级飓风和十数米巨浪的操弄下,都不过是掌中玩物,随时可能失控甚至倾覆。
与水面船舶惶恐躲避大相径庭的是,潜艇面对肆虐的台风巨浪之时,就要稳健的多:要么下潜至安全水深,要么坐底避风,但绝对不会浮出水面。
首先,潜艇重心位于浮力中心点之下,因此在水下航行时不会翻船。即使发生倾斜,也能够自动恢复。为确保潜艇在水中的垂直稳定,潜艇在设计时就进行合理布局,较轻的舱室在上层,较重的舱室多在中线以下,还要在龙骨敷设压载铅板,使得潜艇的重心位于浮力中心点之下,就好像时刻都有一个吊坠向下拉住潜艇,就像水中的不倒翁一样。为了防止受海涌影响船体横倾、纵倾过大,潜艇上前后、左右还布置了十几个水柜,可以通过调整内部水柜的水量,控制艇体平衡。
其次,海浪能量绝大部分是沿海面水平方向传播,当垂直向下传播时,却以几何级数急剧减弱。潜艇在水下稍深处,几乎不受飓风海浪的影响。海浪是海水在风的切应力作用下形成的运动。风的切应力将风能传给海水,使表层海水沿风切应力作用的方向开始运动,也就是海浪。海浪强度与风的切应力大小有关,切应力大小与风速的平方成正比,风速越大,海浪越强。
表层海水的运动通过海水的摩擦作用向下传递,引起下层海水运动;但随深度的增加, 海浪强度却以几何级数急剧减弱。据计算,深度每增加波长的九分之一,波峰就减低一半;在等于半个波长深度的地方,大约只有原来的5%;深度相当于一个波长的时候,弱到原来的0.2%。
举个例子:在大洋深处,海浪的波长可能超过400米,就算此时海面出现20米的巨浪,此时水下200米处的海水运动,形成的波峰大约只有1米。何况,波高达到20米已经属于"暴涛"的范畴,这种等级属于神话级别的波浪,以至于没有成为正式等级。
就像刚刚登陆的台风“山竹”,风力最大17级飓风级别,形成的浪高超过14米,也只属于“怒涛”的范畴。由此可见,潜艇在水下稍深的位置,所受到的海浪影响其实微乎其微,通常情况下,海洋中最大的风浪,也只能影响到海面以下几十米深处,此时即便海面上巨浪滔天,水下稍深处也会是静谧平和。
现代潜艇潜深已达300米以上,有些甚至达到600~1000米;就算正常的潜航深度,多数也已达到240米左右。因此,潜艇在台风到来时都会选择潜入深水,就可以安全躲避台风巨浪的袭扰。
再次,风浪对近水面航行的潜艇影响巨大,不仅危及潜艇自身安全,也会严重影响潜艇巡航和战术动作潜艇在大海深处潜航或坐底,一般是为了躲避探测、躲避风浪,从而保持隐蔽,保障安全。但潜艇在执行战备任务时,多数战术动作必须要在近水面航行的情况下完成。
近水面航行状态主要包括通气管航行状态( 常规潜艇)、潜望镜深度航行状态、使用武器(弹道导弹、巡航导弹、鱼雷等 ) 时所需深度航行状态。
这些都是潜艇正常巡航和作业使用的水下航行状态,此时的潜艇距离海面大约只有10~50米(鱼雷发射可以更深)。潜望镜深度、通气管深度只有10~15米水深,巡航导弹发射深度约30米水深。
为了在适宜深度进行战术动作,潜艇就必须上浮到浅水处,此时的海浪就会直接影响潜艇近水面航行的稳定性,影响潜艇导弹发射窗口、导弹出水姿态,以及声呐探测等。
一方面,海浪和海流影响潜艇近水面航行稳定性,会导致潜艇产生的剧烈纵摇、横摇,严重的可能会发生倾覆。
在水面稳定性方面,军舰要优于潜艇,主要是因为军舰安装了减遥鳍、舭龙骨等设备,减遥效果很好;而潜艇只能依靠水平舵、水柜等,特别是潜艇在水面航行时,很多潜艇的首水平舵在水面以上,难以发挥作用。因此,潜艇在水面的稳定性就要差很多,尤其是在横摇方面,甚至可能发生侧翻倾覆。
另一方面,潜艇航行稳定性会影响潜射导弹发射窗口及导弹出水姿态,甚至因潜深无法保持而不能完成发射任务。
要知道,潜射弹道导弹的出水姿态是影响其作战效能、作战精度的关键因素。一旦潜艇稳定性难以保持,发射窗口将被极大地压缩,弹道导弹的作战精度极大地降低,甚至导致发射失败。
同时,海面作为声呐信号的上边界,直接影响声呐探测效能。当海浪大时,容易形成海面混响,影响潜艇声呐装备效能以及反潜直升机搜索效能发挥。
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