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

  •  

  • 黄河晋陕大峡谷:壮美风光引客来

独家策划

推荐阅读
“或为近150年最强”“或为自1951年以来最强气候事件”……最近,关于2026年形成超强厄尔尼诺的新闻很受关注。预计赤道中东太平洋海表温度将继续维持波动上升态势,于今年11月至12月前后达到本次事件峰值。
2026-08-19 09:51
宁夏平原,黄河水沿着叶脉般的渠道淌进田间。”  青铜峡灌区是全国6个特大型灌区之一,是世界灌溉工程遗产宁夏引黄古灌区的重要组成部分。”  完成全域一体的信息化建设,这是青铜峡灌区从“治水”走向“智水”的关键一步。
2026-08-19 09:46
直面现实困境,1989年青海省委作出“绿化南北两山,改善西宁生态环境”的战略决策,西宁市积极响应。18年间,他在山上劳动超3000天,带领群众栽种树木近3000万株,让3.75万亩荒山披绿,筑起守护西宁的生态屏障。
2026-08-19 09:45
主刊收到投稿400余篇,已出版60篇,其中包括多个我国科研团队的最新重要原创成果……在日前举行的Vita期刊首期发布暨生命科学开放联盟一周年交流会上,Vita(《生命》)系列期刊正式亮相。
2026-08-19 09:45
也正因如此,当科技触及意识,我们需要建立的伦理边界,可能比传统数据隐私更为严格。科技工作者的责任是将伦理融入研发全过程,他们是伦理风险的第一道防线。在研发科技产品时,科技工作者要充分考虑其伦理风险,在应用产品时,要严格遵守伦理规范与法律规定,尊重他人的意识隐私。
2026-08-19 09:43
5天赛程,51个项目,1301场比赛……日前,记者从北京市政府新闻办公室获悉,第二届世界人形机器人运动会将于8月22日在国家速滑馆“冰丝带”开幕。
2026-08-18 10:14
8月15日,承载着亿万公众对良好生态环境期盼的《中华人民共和国生态环境法典》开始施行,标志着我国生态环境保护迈入“法典化”时代。生态环境法典有哪些亮点和创新?如何做好法典的学习、宣传与实施工作?
2026-08-18 10:11
一系列政策“组合拳”为智能农机从研发到应用构筑了全链条支持体系,为现代农业注入强劲动力。
2026-08-18 10:10
今年上半年,我国新能源和可再生能源发展总体保持平稳态势,可再生能源发电装机达24.55亿千瓦,占全国电力总装机的60.7%,其中风电光伏发电装机(约19.5亿千瓦)占比接近一半,太阳能发电装机与燃煤发电装机基本持平。
2026-08-18 10:06
在国际标准组织量子技术联合技术委员会(IEC/ISO JTC3)第五次全体会议期间,我国牵头的多项量子技术国际标准提案取得积极进展。
2026-08-18 10:02
业界普遍认为,人形机器人将成为继计算机、智能手机、新能源汽车之后的下一代颠覆性产品。
2026-08-18 07:09
脑机接口、空中“飞的”、量子通信……今天的安徽,前沿科技早已褪去“高冷”,不断向下扎根,托起民生幸福。”  
2026-08-17 10:13
记者张胜日前从生态环境部获悉,当前我国已基本建成覆盖全面、要素齐全、布局合理的国家监测网络,共布设各类国控监测站点5.8万个,8颗生态环境卫星组网运行。这位负责人表示,面向“十五五”,生态环境部将聚力打造“全域感知、人机协同、自主可控、智能高效”的国家监测网络2.0版本,支撑美丽中国建设取得新的重大进展。
2026-08-17 10:12
理想的钙钛矿太阳能电池须至少满足两个要求——效率要高,还得用得久。“等离子体驱动的界面重构,突破了传统气相、液相、固相钝化方法在可控性、大面积均匀性上的限制,为未来高性能钙钛矿光伏组件产业化制备提供了重要技术参考。正因如此,科学家才将它定为未来光伏技术的重要候选活性层材料之一。
2026-08-17 10:12
记者从安徽农业大学获悉,8月16日,在广西南宁召开的第32届全国大豆科研生产研讨会上,该校王晓波教授代表研发团队发布了大豆领域垂直大模型“丰菽”2.0。
2026-08-17 10:11
2025年秋,南宁五象新区新兴科技园,一所由桂林电子科技大学牵头联合香港科技大学、香港科技大学(广州)等高校共建的“广西人工智能学院”正式开学。学院将充分利用广西面向东盟的独特区位优势,加快与更多东盟国家高校共建人工智能联合实验室,推动人工智能技术普惠发展,助力将中国-东盟国家人工智能应用合作中心建设成为双方人工智能合作的“第一站”。
2026-08-17 10:11
一台能扛17级超强台风的漂浮式风机,究竟是如何造出来的?关键零部件怎样实现全部国产化?记者日前走进位于浙江省温州市的金风科技温州深远海风电零碳总部基地总装车间,
2026-08-14 03:55
13日,我国首艘国产大型邮轮“爱达·魔都号”以深圳为母港正式首航。该轮全长323.6米,总吨位13.62万吨,停靠于深圳国际邮轮母港一号泊位。
2026-08-14 03:55
13日,国家石油天然气基础设施重点项目——连云港至仪征原油管道工程连云港至淮安段(以下简称“连仪管道连淮段”)投产一次成功。
2026-08-14 03:55
当前,新一轮科技革命和产业变革加速演进,全球科技竞争呈现体系化、全链条博弈特征,核心技术攻坚成为竞争焦点。近年来,我国科技创新投入持续增长、创新实力稳步提升。
2026-08-14 03:55
加载更多