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

  • 故宫养心殿重新开放

  • 粤港澳大湾区低空经济高质量发展大会举行

独家策划

推荐阅读
记者25日从国防科技大学获悉,该校磁浮团队近日在磁悬浮试验中,成功在两秒内将吨级试验车加速至700公里/小时。测试速度打破了同类型平台全球纪录,成为全球最快的超导电动磁悬浮试验速度。
2025-12-26 10:08
12月24日,中国科学院重大科技基础设施“载人潜水器与海上作业母船”用户委员会2025年度会议披露:我国“深海勇士”号、“奋斗者”号、“蛟龙”号三大载人潜水器全年完成314次深潜,累计下潜总量达1746次,2026年将向2000次目标稳步迈进。
2025-12-26 10:05
日前,国家自然科学基金委员会在北京召开国家自然科学基金首批重大非共识项目遴选会议,标志着重大非共识项目正式启动试点。国家自然科学基金委员会将深入实施并持续优化重大非共识项目遴选机制,引导广大科研人员聚焦高水平原创性科研工作狠下功夫。
2025-12-26 09:59
其实,流感和普通感冒不是一回事,用药自然不能一概而论。流感一来往往会发高烧(体温39—40摄氏度),浑身肌肉酸痛、没力气,症状重;普通感冒多是鼻塞、流鼻涕、喉咙痛,发烧也多是低热,症状轻。
2025-12-26 09:58
一项近日发表于《科学》的研究指出,像ChatGPT 这样的人工智能(AI)工具正在大幅增加论文产量。此类文本数量的不断增加,使同行评议、资金决策和科研监督变得复杂,因为越来越难区分有意义的研究成果和低价值的内容。
2025-12-26 09:56
传统探查手段在如此深的地下几乎“失明”,无法精准捕捉地质特征。这项工程的成功实施,填补了我国超深埋输水隧洞注浆治理技术的空白,标志着我国在深埋地下工程地质探查与注浆治理领域达到国际领先水平。
2025-12-25 09:42
24日上午,随着最后一方混凝土浇筑完成,宁波舟山港六横公路大桥二期工程——青龙门特大桥双主塔成功封顶。青龙门特大桥位于浙江舟山,横跨青龙门水道,连接宁波梅山岛与舟山佛渡岛。
2025-12-25 09:45
24日,我国最大超深凝析气田——中国石油塔里木油田博孜—大北气田天然气年产量突破100亿立方米,生产凝析油91.89万吨。为攻克上述难题,塔里木油田持续攻关,推动气田开发实现从深层向超深层、从高压向超高压、从优质储层向复杂储层的三大跨越。
2025-12-25 09:44
前不久,“科学家预测恐龙复活有望实现”的话题冲上热搜,引起舆论关注。
2025-12-25 10:20
一项研究显示,科学家发现新物种的速度比以往任何时候都快——每年发现的新物种超过1.6万个,并且这一趋势没有放缓的迹象。除了医学,许多物种的适应特性还可以启发人类的发明创造,例如模仿壁虎垂直爬墙的“超强黏附”脚的材料。
2025-12-25 09:47
”这是中国科学院院士、北京航空航天大学研究生院原副院长高为炳生前在自述中留下的一句话。而在高为炳的学生看来,他之所以能在短时间内取得那么多成绩,根源就在于几十年的厚积薄发。
2025-12-25 09:46
昆虫性信息素相当于昆虫之间的“气味语言”,具有靶向性强、用量少、对环境友好等优点,是当前绿色植保的重要策略之一。
2025-12-24 10:05
作为中国科学院“十四五”重大项目之一,2022年7月27日,由中国科学院力学研究所(以下简称力学所)抓总研制的“力箭一号”火箭首飞成功。
2025-12-24 09:59
中国科学技术大学(以下简称中国科大)教授潘建伟、朱晓波、彭承志和副教授陈福升等基于超导量子处理器“祖冲之3.2号”,在码距为7的表面码上实现了低于纠错阈值的量子纠错,演示了逻辑错误率随码距增加而显著下降。
2025-12-24 09:58
为加快推进知识产权强国建设,日前,国家知识产权局会同有关部门编制完成《知识产权强国建设发展报告(2025年)》。
2025-12-24 09:57
国家能源局23日发布11月全国电动汽车充电设施数据。
2025-12-24 09:57
我国自主设计建造的全球首制甲醇双燃料动力智能超大型油轮“凯拓”轮22日在辽宁大连成功交付。
2025-12-23 09:54
中国科学院大连化学物理研究所副研究员方光宗、研究员潘秀莲团队在乙炔氢氯化制氯乙烯研究领域取得新进展。
2025-12-23 09:53
《自然》杂志网站12月18日刊发文章,展望了2026年值得关注的科学事件,涉及人工智能(AI)、基因编辑和太空探索等多个领域。中国计划于2026年发射嫦娥七号探测器,目标是在布满岩石与陨石坑、着陆难度极大的月球南极附近着陆。
2025-12-23 09:52
9月30日,中国科学院上海应用物理研究所原所长徐洪杰去世半个月后,一场以追思和战略研讨为主题的“务虚会”在研究所召开。
2025-12-23 09:47
加载更多