点击右上角微信好友

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

正在阅读:美海军完成导弹海上再装填测试
首页> 军事频道> 国际军情 > 正文

美海军完成导弹海上再装填测试

来源:中国国防报2024-11-05 09:27

美海军“长津”号导弹巡洋舰与“华盛顿·钱伯斯”号补给舰并排进行海上再装填测试。

  据外媒报道,10月11日,美国海军海上系统司令部首次在太平洋上组织开展垂直发射系统“转移式海上再装填”测试。此次测试由美海军“长津”号导弹巡洋舰在“华盛顿·钱伯斯”号补给舰的支持下完成。

  首次海上再装填测试

  “转移式海上再装填”,是军舰在海上航行期间对其垂直发射系统进行再装填的技术。它由架设在军舰垂直发射装置上的电动滑轨、滑轨上的导弹装填吊具和接收吊运导弹的桁架组成。其中,电动滑轨固定在垂直发射装置上,导弹装填吊具和桁架在现场进行组装,装填完毕后再拆除。

  测试过程中,美海军“长津”号导弹巡洋舰在完成导弹装填吊具和桁架搭建后,与“华盛顿·钱伯斯”号补给舰开始进行横向补给连接。补给舰用缆绳将导弹筒吊运到“长津”号导弹巡洋舰上。在接收导弹筒后,“长津”号导弹巡洋舰上的桁架和导弹装填吊具将导弹筒旋转到合适角度,垂直装入MK41垂直发射系统的发射单元。

  “转移式海上再装填”是美海军部长负责推进并大力支持的项目。美海军部长希望该项目能在2027年前在美海军中得到全面推广,成为标准补给作业程序。

  “由陆到海”改变方式

  美海军认为,如果“转移式海上再装填”装置被证明可行且投入部署,意味着美海军军舰上的垂直发射系统武器单元可以纳入常规补给流程当中,使美海军关键弹药可以在海上进行补充。

  冷战时期,美海军军舰的垂直发射系统一般自带一台可以在海上装填导弹筒的起重设施,但由于该设施实用性差,在海上进行导弹装填时限制较多,加上冷战后海上大规模对抗情况几乎消失,因此,美海军逐渐停用了军舰上的这种起重设施。

  当前,美海军军舰的垂直发射系统再装填只能在部分港口的码头进行。通常,待装填军舰停靠在码头边,岸上的起重机将导弹筒吊起,放入军舰上垂直发射系统的发射单元。装填一个发射单元需要30分钟左右,整艘军舰的发射单元全部装填完毕需要一天以上的时间。

  美海军在2017年的一篇报告中指出,如果要实施进攻性海上作战并控制作战海域,那么,美海军军舰必须具备持久的进攻作战能力。这不仅要求舰上的垂直发射系统具备海上再装填能力,还要求能依据战况变化调整弹药补给的种类和数量。美军事专家认为,一旦具备海上再装填能力,美海军在前线部署2至3艘军舰,其作战能力相当于过去一支拥有10多艘军舰的舰队。这是由于弹药补给时间缩短后,军舰可以更快地返回前线。

  海上再装填的技术挑战

  正因如此,美海军决定恢复海上导弹补给和再装填能力。

  美海军曾计划将装填导弹用的起重机、相关设备和人员从港口转移到支援舰上,支援舰与待装填军舰并排停放,将导弹从支援舰吊装到军舰上。由于不再利用港口设备,军舰可以停泊在任何码头或港湾,再将支援舰靠近军舰进行导弹装填,必要时还可以在海况较好的海域进行装填。

  2022年10月,美海军“斯普鲁恩斯”号导弹驱逐舰和装有起重机的“海洋勇士”号支援舰进行了再装填测试。第一次测试在码头进行,第二次测试在加利福尼亚州圣迭戈港口附近海湾进行。其间,由于船体摇摆过度,起重机无法将导弹筒装入发射单元。

  对于此次失败,美海军认为主要原因是起重机与导弹之间采用缆绳连接,无法抵御较小的船体摇摆。在“转移式海上再装填”测试中,军舰上的导弹装填吊具采用刚性支架,在装填过程中将导弹牢牢锁定,使导弹筒与军舰同步摇摆,提升了装填成功率。

  长期以来,美国海军可以在海上为作战舰船补充燃料、军械和物资,但军舰上的垂直发射系统无法在海上进行装填。在大国竞争背景下,美海军希望解决这一问题。垂直发射系统的海上再装填技术,大大缩短了军舰返回港口装填的来往时间,相当于大幅增加其海上作战时间。这一技术将对美海军的作战决策、作战效率及弹性后勤产生积极影响,值得继续关注。(颜思铭)

[ 责编:邢彬 ]
阅读剩余全文(

相关阅读

您此时的心情

光明云投
新闻表情排行 /
  • 开心
     
    0
  • 难过
     
    0
  • 点赞
     
    0
  • 飘过
     
    0

视觉焦点

  • 走出家门 感受年味

  • 冬奥会|单板滑雪——男子坡面障碍技巧决赛:苏翊鸣夺冠

独家策划

推荐阅读
莱州中华武校第十次登上央视春晚舞台
2026-02-17 10:21
近日,一个名为Moltbook的社交平台突然走红。与普通网络平台不同的是,Moltbook上的用户都是AI智能体。
2026-02-14 09:21
全球规模最大的200万吨/年柴油吸附分离装置目前在中国石油广西石化稳定运行。
2026-02-14 09:16
大连理工大学赵珺教授带领师生团队正抓紧时间,为实现可重复使用运载火箭关键部件的“复用检测”技术突破全力冲刺。
2026-02-14 09:12
一场刷新人类对宇宙极端物理过程认知的高能事件,被中国科学卫星清晰捕获并成功解读。
2026-02-14 09:11
近日,中国计量科学研究院研制的锶原子光晶格钟NIM-Sr1正式获准校准国际标准时间,实现了我国光钟参与校准国际标准时间“零”的突破。
2026-02-14 09:10
装上智能仿生手,截肢患者可以轻松拿起水杯喝水;高位截瘫患者用意念移动电脑光标,操控轮椅,指挥机器狗取外卖……
2026-02-13 09:50
凌晨2时,南昌西动车组运用一所检修库内灯光如昼。“接触网已断电,安全措施准备完毕,申请登顶!”确认许可后,国铁南昌局电务段南昌西车载设备车间工长曹准与工友一前一后登上动车组车顶,对北斗天线进行全面“体检”。
2026-02-13 09:45
近日,广西涠洲岛海域发生渔船撞击布氏鲸事件,鲸鱼受伤的画面令人揪心。虽然撞鲸的并非观鲸船,但这起事件也给正处于旺季的观鲸游敲响警钟——负责任地观鲸,有边界地亲近,人与自然和谐共生图景才能真正长久。
2026-02-13 09:43
核光钟通过真空紫外激光诱导原子核跃迁,具备更高精度与强抗干扰能力,且可实现便携化应用。但研制核光钟的道路上的一个核心瓶颈,是无法研制出能激发核跃迁的连续波激光光源。
2026-02-13 09:42
2021年,王勤团队开始研发低成本、适用于牧场环境的马匹体形自动测定设备。王勤团队搜集了全球90个马群体、近40个品种的基因组信息,构建了包含2000多个个体的参考面板——这是目前全球规模最大的马基因组参考数据库。
2026-02-13 09:36
一纸锦旗山水间,杏林春暖绿意长。
2026-02-12 11:01
金星与地球大小相近,同样诞生于太阳系内侧,却有着截然不同的命运。
2026-02-12 09:41
科技部十司相关负责同志解读《调查处理规定》。
2026-02-12 09:38
《细胞》封面:猕猴屏状核细胞分类与全脑联接图谱。在当前脑图谱大科学计划研究目标迈进绘制非人灵长类介观脑图谱的关键阶段,中国科学家仍在进一步集聚全球力量,持续扩大“朋友圈”。
2026-02-12 09:25
据悉,在战略上,植物星球计划还将整体提升全球生物多样性保护和实现碳中和的生态能力,构建植物科学领域全球大科学命题国际合作的新格局。
2026-02-12 09:17
马年将至,作为一种兼具力量与速度的动物,马正受到格外的关注。
2026-02-12 09:12
工业和信息化部等五部门近日印发《关于加强信息通信业能力建设支撑低空基础设施发展的实施意见》。加强监管能力体系建设,规划无人机专用号段,推动“一机一码一号”能力建设,探索标识解析在无人机领域的应用,形成无人机通信资源精细化管理。
2026-02-11 09:25
全球森林逐渐被快生树木主导,而稳定生态系统的慢生树种正在消失。“我们关注的是极为独特的物种,它们主要集中在生物多样性丰富、生态系统联系紧密的热带和亚热带地区。“此外,在现在和未来受到干扰的地区,非本地物种可能会加剧对光、水和养分的竞争,从而使本地树木更难生存。
2026-02-11 09:32
中国科学院动物研究所研究员王红梅带领的“灵长类胚胎发育的规律解析与体外模拟团队”,用27年的接力攻坚,把灵长类早期胚胎发育这个看不见、摸不着的“黑匣子”,变成了清晰可见的“生命剧本”。
2026-02-11 09:32
加载更多