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

  • 四川越西:欢庆彝族火把节

  • 祁连山下,呦呦鹿鸣引客来

独家策划

推荐阅读
团队攻克了满足多功能、智能化的海缆敷设双通道布缆作业系统设计技术,使作业系统具备高度自动化和智能化水平。
2026-08-06 09:48
近日,云深处自主研发生产的四足机器人完成海关通关后出口瑞士,用于当地厂区安防、地下管网隐患排查等业务场景。“核电安全标准严苛,产品能够在瑞士核电站成功落地,充分印证国产机器人的稳定性和可靠性,我们已达成扩产合作意向。
2026-08-06 09:48
记者6日从中国科学院高能物理所获悉,我国科研人员领衔的北京谱仪Ⅲ实验国际合作组,历经15年实验研究,首次证明一类全新物质形态——胶球的存在。
2026-08-06 09:47
记者5日从中国科学院近代物理研究所获悉,该所科研团队与合作者依托强流重离子加速器装置(HIAF),成功产生并鉴别了稀有原子核铪-153。实验中,团队利用HIAF增强器提供的铋-209束流轰击石墨靶,通过弹核碎裂反应产生放射性核素。
2026-08-06 09:47
记者日前从陆军军医大学新桥医院血液病医学中心获悉,由该中心张曦教授和宋清晓研究员领衔的研究团队,首次揭示了皮肤慢性移植物抗宿主病(cGVHD)“久治难愈”的核心机制,找到了打破纤维化恶性循环的关键“开关”。
2026-08-06 02:30
最初,动画和实拍泾渭分明,然而随着手工转描、仿真合成、运动捕捉这类手段的引入,动画和实拍开始相互渗透。AI对动画与实拍的缝合,会将影像艺术彻底引向“泛动画”的时代。
2026-08-05 09:33
衣服透气不闷汗、个性化定制汽车交付快、人形机器人型号多,商品性能更好、生产效率更高、创新活力更足……近年来,这些生产生活中的变化,折射出纳米制造、柔性制造、共享制造等新趋势。
2026-08-05 09:26
在这样的微观世界里,科学家操控原子和分子,设计制造具有特殊性能的新材料、新器件,这就是纳米制造。目前,纳米制造已经实现在原子分子量级设计新材料,按需定制材料的储能、催化、防腐、导电等特性,突破传统制造的性能天花板。
2026-08-05 09:26
近日,中国农业科学院都市农业研究所联合国内外科研单位,发现了改良生菜体内的营养和风味物质的基因密码。生菜在被人类驯化与改良的漫长过程中,口感和营养发生显著变化,这背后离不开关键基因的“调控”。
2026-08-05 09:24
当地时间3日,在意大利佛罗伦萨举办的第46届国际空间研究委员会(COSPAR)科学大会上,中国气象局王劲松研究员荣获威廉·诺德伯格奖章。王劲松是首位获此殊荣的中国科学家,并同步获得一颗小行星命名。此次获奖表明,我国空间科学与应用领域研究成果获得国际学术界高度认可。
2026-08-05 07:40
石墨烯,单层碳原子排成的蜂窝薄膜,薄到极致。但把它一层层摞起来时,层与层之间如何错位——用专业术语叫作堆垛方式——会彻底改写材料的“脾气”。
2026-08-04 03:05
中国石化重庆川维化工公司5万吨/年特种聚乙烯醇(PVA)树脂装置日前顺利一次开车成功并产出合格产品,首批货品已发往欧洲。至此,川维化工PVA总产能达21万吨/年,跃居全球单一工厂中最大的高端PVA生产基地。
2026-08-04 03:05
菱方堆垛的石墨烯有一个天然“超能力”:电子彼此间的相互作用强,集体表现出超导、磁性等奇特行为。这在物理学上叫“强电子关联”——电子不再是各自乱跑的粒子,而是有着充分沟通的步调一致的集体,像一支训练有素的“乐队”。
2026-08-04 03:05
今年上半年,人工智能领域一系列标志性成果密集落地。在技术、应用、生态、治理的协力牵引下,人工智能产业迸发出前所未有的发展活力,赋能实体经济的成效持续凸显。
2026-08-04 09:31
近日,由人力资源社会保障部、安徽省人民政府共同主办的“创赢未来”创业大赛(以下简称“大赛”)全国赛在安徽合肥圆满收官。在大赛同步举办的创业安徽成果展区,一瓶瓶单原子农药整齐陈列,它们同样是“人工智能+创业”的杰作。
2026-08-04 09:31
日前,华中科技大学同济医学院基础医学院郭峥教授团队首次证明:干细胞能够通过表观遗传机制“记忆”自身的分裂次数,像精密仪器般严格遵循着“8+1”的分裂计数规律。
2026-08-03 03:15
伴随着一阵嗡鸣声,国姓岙码头,满载饵料的农业无人机腾空而起,飞向远处的大黄鱼养殖基地。“引入农业无人机后,作业效率提升3倍以上,每年每个网箱预计可节约管理成本约5000元。
2026-08-03 09:16
中国气象局总工程师潘进军表示,中国气象智能预警方案“妈祖”,正发展为面向发展中国家的共享型、可定制、可持续的国际公共产品。
2026-08-03 09:15
碳计量是实现“双碳”目标的基础性工作,是科学核算碳储量、规范碳汇交易、推动生态产品价值实现的关键支撑。
2026-08-03 09:15
提高科技创新投入效能的关键,在于改革科研经费管理和评价机制。科技创新投入效能的提高,是关乎国家创新体系整体效能的系统工程。
2026-08-03 09:14
加载更多