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洛杉矶级攻击核潜艇 美国

洛杉矶级攻击核潜艇(洛杉矶级潜艇是最高级吗求美国海军所有等级)

admin admin 发表于2023-12-13 06:21:41 浏览67 评论0

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洛杉矶级潜艇是最高级吗求美国海军所有等级

  不是,海狼是美国最强的攻击型核潜艇,因为海狼过于昂贵而建造了弗吉尼亚级,洛杉矶虽不断改进但是毕竟已经久了。  洛杉矶级  排水量:6927吨  规格:全长360英尺(109.7米),全宽33.1英尺(10.1米),吃水32.1英尺(9.8米)。  装备:533毫米鱼雷发射管4具(可发射鱼雷/战斧巡弋导弹/鱼叉反舰导弹等,搭载数22枚),SNN719之后各舰加装1 2具Mk36战斧巡弋导弹垂直发射管,SNN756之后各舰并备有水雷。  主机:2具通用电气S6G压水冷却式核子反应炉,2具齿轮传动涡轮机;35000轴马力,单轴,航速30节以上。  美国海军在60年代末期拟定一项可执行反潜作战的高速攻击潜艇计划,之后发展出一种即精密又昂贵,也极具效能的武器--洛杉 矶级潜艇,并决定其建造数不少于62艘。洛杉矶级较先前的鲟鱼级长了20.7米,舰体外形更适合高速航行,并具有一种极小的帆罩 。第一艘洛杉矶号于1976年11月13日竣工,后续各舰的建造工作亦以稳定的速度持续进行,全级62艘将在1997年完成。  最初几艘洛杉矶级潜艇的升降舵位于帆罩上,不过这将影响其在北极海域的破冰能力,因此自圣胡安号(SNN751)以后皆将升 降舵改置于较传统的艇首位置,一些电子装备亦置于升降舵附近,因而后期的洛杉矶级潜艇皆具有北极航行的破冰能力。  洛杉矶级潜艇最显著的特征就是强大的武装,包括鱼叉导弹、战斧导弹,以及传统的线导鱼雷,自普洛维顿斯号(Providen ceSSN719)以后的洛杉矶级潜艇亦加装12具垂直发射器,可在不减少其余武器数量的情况下,增载12枚战斧巡弋导弹。  自洛杉矶级潜艇服役以来,其中有多艘已执行过一些极受人瞩目的行动,由格鲁顿号(GrotonSSN694)在1980年4 月4日至10月8日间完成的,以潜航状态巡航世界一周是其中之一。而在1991年的波斯湾战争中,也有多艘洛杉矶级潜艇以潜射战 斧巡弋直接参与攻击伊拉克的任务。  同级舰艇  SSN-688~SSN-718(688型)、SSN-719~SSN-725,SSN-750(688I型)、SSN-7 51~SSN-773(688II型)  俄亥俄级  美“俄亥俄”级弹道导弹核潜艇被誉为“当代潜艇之王”。就整体性能而言,它是当今世界上最先进的战略核潜艇。  美国军方在70年代初期展开了三叉戟Ⅰ型潜射弹道导弹的计划,同时开始发展一种新型的弹道导弹潜艇以供三叉戟导弹使用。最初 的计划乃是建造一种拉法耶级的改良型潜艇,并使用相同的西屋(Westinghouse)S5核子反应炉,而后为了减低新潜艇和 噪音,因此决定采用自然循环核子反应炉。基于经济效益,导弹数量由18枚增至24枚。由于这项计划的造价过于庞大,最初曾遭国会 的反对,不过当前苏联在三角洲级潜艇上配置了射程长达6935公里的SS-N-8潜射弹道导弹之后,国会终于批准了这项计划。  虽然已获得国会的批准,不过这项计划在发展之初仍遭到不少困难,因此仍较预定进度落后许多。当困难一一被克服以后,终于产生 了一种极为优秀的潜艇与极具威力的导弹。第一艘俄亥俄号(S【请使用文明用语】N736)1981年开始测试工作,1982年1 月发射第一枚导弹,并在82年10月作首次的战斗部署。前8艘俄亥俄级潜艇在帆罩后方配有24枚三叉戟Ⅰ型(D-5)导弹,田纳 西号则改为三叉戟Ⅱ型(D-5)导弹,这种导弹在90年3月在俄亥俄级上完成首次战斗巡航,将来前8艘亦将改配三叉戟Ⅱ型导弹。 除弹道导弹外,各舰另备有4具传统鱼雷发射管可供自卫。  三叉戟导弹的射程较以往大幅度增加,这意味着它们只须部署在美国即对敌人目标具有相当的威协性。最初8艘俄亥俄级潜艇皆部署 于缅因州的班哥外海,其余则部署于乔治亚州的京斯湾。这意味着俄亥俄级主要任务区域仅须在美国拥有控制权的海域即可,因而占了很 大的优势。  俄亥俄级潜艇的任务行程表是先以一组乘员执行为期70天的巡逻任务,之后有25天进行整修保养,整修完毕再由另一批乘员登舰 执行任务。每九年进行一次为期一年的大整修,同时进行核能燃料棒的更换。如此每艘船的保险率可达百分之六十六---可以说是一项 特例。  虽然前苏联的台风级潜艇较俄亥俄级大了许多,不过其导弹携带量反较俄亥俄级少了4枚,就这点而言,俄亥俄级是较台风级成功的 。随着冷战时代的结束,继前苏联在91年解体,俄亥俄级的建造工作在目前计划的18艘完成后,似乎是不会再继续了。  “俄亥俄”级核潜艇的艇体属单壳型,在结构与布置等方面均与众不同。艇体艏艉部是非耐压壳体,中部为耐压壳体,整个耐压体仅 分成四个大舱,从艏至艉依次是指挥舱,导弹舱,反应堆舱和主辅机舱。指挥舱分为三层:上层设有指挥室,无线电室和航海仪器室;中 层前部为生活舱,后部为导弹指挥室;下层布置4具鱼雷发射管。导弹舱共装24枚“三叉戟”导弹,对称于中心线平行布置。反应堆舱 的上部是通道,下部布置反应堆。主辅机舱布置动力装置。  “俄亥俄”级核潜艇的电子设备主要包括水声探测,导航和通讯三部分。艇上装备10余部水声探测设备,最主要的是AN/BQQ -6型声纳,该声纳以主动工作方式为主,探测距离5-10海里,以被动方式工作时探测距离可达100海里。艇上的中心计算机可把 整个导航系统连接在一起,实现了集中自动控制。通讯系统设施齐全,性能优良,可在300米深处接受岸台信号,从而避免被卫星和敌 机发现。  “俄亥俄”级核潜艇的武器装备除4具鱼雷发射管外,主要是“三叉戟”导弹,它分为I型和II型两种。I型导弹战斗部为Mk4 00型分导式弹头,每枚有8个10万吨级当量弹头,最大射程为4600海里。II型导弹战斗部改用Mk500型分导式弹头,每枚 载有14个15万吨级当量分弹头,最大射程为6000海里。  “俄亥俄”级核潜艇是美国战略核力量的重要组成部分,是其核威慑战略的重要保证之一,一艘“俄亥俄”级核潜艇上携带的24枚 导弹,336个分弹头可以在半小时内摧毁对方200-300个大中型城市或重要的战略目标。  排水量:18750吨  规格:全长560英尺(170.7米);全宽42英尺(12.1米),吃水36.4英尺(11.8米)。  装备:S【请使用文明用语】N726至SSNB733;三叉戟Ⅰ型(C-4)潜射弹道导弹24枚,S【请使用文明用语】N7 34以后:三叉戟Ⅱ型(D-5)潜射弹道导弹、533毫米鱼雷发射管4具、顾耐德Mk48鱼雷。  主机:一具通用电气S8G自然循环压水冷却式核子反应炉、涡轮导气驱动系统(60000轴马力),单轴,航速20节以上。  “海狼”级潜艇  “海狼”级潜艇于1989年开始首艇建造,1998年开始装备美海军。该级艇原计划建造30艘,总开支达360亿美元,用于 对付苏联的大洋深水潜艇的威胁。然而由于冷战的结束,近年美海军新战略的出台,促使美国政府改变了原计划,确定只建了3艘深海型 “海狼”级潜艇,转而研制适于在沿岸浅海水域作战的、可用于执行多种作战任务、对付地区性冲突的新型核动力攻击潜艇。“海狼”级 潜艇,是目前世界上最先进、最有战斗力的多用途的攻击型核潜艇。它艇长107.6米,直径12.9米,水下排水量9317吨。“ 海狼”级潜艇具有以下特点:  第一,适应多用途、多种区域作战。其艇体设计独特,采用较小的长宽比,指挥台围壳设计成流线型而不是传统的矩型,改善了机动 性和阻力特性;艇体坚硬足以穿透冰层,且覆有吸声?层以提高安静性,可执行包括北极冰下海区的作战任务;尾部首??/FONT& amp; gt;采用呈“木”字形的6个安定面,提高了可靠性。采用S6W大功率高性能反应堆,输出功率达60万马力,水下航行速度在35 节以上。  第二,隐身性能提高。该级潜艇采用喷水推进,艇体表面敷设消声瓦,各种升降装置采用了反雷达波的迷彩涂层以及其他先进的隔振 降噪措施,隐身性能极为突出。其推进系统和螺旋桨噪声仅为改进型“洛杉矾”级的十分之一,是第一代“洛杉机”级的七十分之一。  第三,作战效能高。“海狼”级的武器装载量极大。通常装备有12故“战斧”式对地攻击导弹、若干权反舰巡航导弹以及MK48 重型鱼雷、“鱼叉”反舰导弹等,总备弹量达50枚,为现役“洛杉矾”级武器装载量的2倍。此外还有8具660毫米直径的鱼雷发射 管。MK48-5型重型鱼雷既能攻击舰又能反潜,是目前“洛杉矾”级使用的MK48-4型鱼雷的改进型。该型鱼雷航速60节,航 程4.6万米,潜深1200米,战斗部装药100千克~150千克,制导方式为线导加主被动声自导,除在一般海情工作外,还能适 应恶劣海情,可在浅水海域和冰层以下有效工作。“战斧”式巡航导弹既可用于攻击海上目标,又可用于对陆上目标实施打击,并具有战 术和战略两种作战能力。“鱼叉”式反舰导弹,主要用于攻击水面舰艇,是美国核潜艇普遍装备的一种导弹。  第四,光电设备先进。该级核潜艇装备了目前最先进的N/BSY―2型综合作战系统,从而使其战斗性能超过以往任何一种攻击型 潜艇。另外,还装备了由AN/llQQ-SD型主动被动综合声纳T13一16被动施曳基阵声纳和T13一23型基阵拖曳声纳等组 成的声纳系统,因此,其水下探测距离成倍的增加。“海浪”级潜艇由于造价太高(平均每艘造价24亿美元),所以其第三艘的建造计 划曾一度被中止,直到1993年才得到美国国会批准继续建遗,不过,该艇将是“海狼”级潜艇的最后一艘。由于“海狼”级潜艇建造 计划受到挫折,一个以多任务为主要作战使命的新型攻击型核潜艇的计划(NSSN)“百人队长”计划正在进行。同级舰艇SSN-2 1海狼、SSN-22康涅狄格、SSN-23吉米?卡特。  弗吉尼亚级  随着美国海军实行“由海到陆,前沿部署”的战略,SSN-21在新形势下显得过于庞大、奢侈了。因此海军希望研制一型比“海狼” 级潜艇排水量小,既经济,性能又好,用途广泛,可以在近海海区作战的多用途攻击型核潜艇,以便在下个世纪替换将要退役的“洛杉矶 ”级潜艇。“新型攻击型核潜艇”(SSN774)便应运而生,它的设计体现了最佳效费比原则,是一种高性能、低价位的潜艇,它能 够对付来自敌方的各种威胁,既能实施传统的远洋反潜、反舰作战,又可以用于浅水作战环境中的多种作战行动,包括攻击式/防御式布 雷、扫雷、特种部队投送/回撤(美国先进蛙人输送系统规划)、支援航母作战编队、情报收集与监视、对陆攻击等1991年,美海军 开始SSN774潜艇的论证和设计工作,1996年签订合同,由通用动力公司电船部研制,研制费7.45亿美元。首艇“弗吉尼亚 ”号于1998年开工建造,预计2004年建成服役,随后准备陆续建造30艘,与计划2003年全部建成的6艘SSN-21一起 组成美国的攻击型核潜艇部队。  SSN774潜艇长115米,水下排水量为7700吨,水下航速28节,主动力装置为一座压水核反应堆加两台同轴汽轮机驱动的 泵喷射推进器。  SSN774可以担负隐蔽对陆攻击、反潜作战、情报搜集和侦察、攻击水面舰船、输送特种作战人员、布雷和支援航母战斗群等多种 战斗任务。既能在深海作战,也能在浅水海域执行任务。SSN774携带的主要武器有:MK48-5型鱼雷、“鱼叉”反舰导弹、“ 战斧”巡航导弹、小型反潜鱼雷和水下运载器,水下发射的反直升机防空导弹的可行性正在评估中。SSN774的雷弹携带量为38枚 。  SSN774的设计借鉴了许多SSN-21的先进技术,为了适应浅水活动和保持下个世纪的先进性,它又有些不同的特点:  为了在浅海水域作战,并考虑水面侦察及配合水面舰艇作战,SSN774装备了先进的光电桅杆潜望镜,该桅杆顶端装有各种光学 和电子设备,但桅杆本身布置在耐压壳体外部的指挥台围壳内,并不穿透耐压壳体。潜望镜观察到的信号可通过光纤传输到舱内显控台上 的显示器上,该桅杆升降灵活,功能齐全,同时也为潜艇布置带来方便。  为了防止在浅水海域活动遭受敌人水雷的袭击,该艇设有消磁系统,能随时进行补充消磁,减少磁通量。该艇还设有避雷系统,能及时 探测到敌人布设的水雷并进行躲避。  该级艇除采用敷设消声瓦、装备超静低声核反应堆等隐身措施外,还非常注意指挥台围壳的隐身设计,以降低浮出水面被雷达探测到的 可能性。  SSN774的另一大特色是贯彻了降低费用的设计原则,为此采取了一系列措施:  (1)尽可能采用“海狼”级和“洛杉矶”级潜艇的新技术,如低噪声的S6W反应堆,鱼雷发射管的设计方案,泵喷射推进器及各种 隐身技术等,以节约研制经费。  (2)核动力的设计体现在30年的全寿命周期内不换料,这样可以省去上亿美元的全寿命周期费用。  (3)更新设计观念,使指挥台围壳内的升降装置不再穿透耐压艇体,采用电子组件连接的桅杆,既为布置带来了好处,又降低了设计 费用。  (4)广泛采用计算机辅助设计工具,使整个设计既方便又节约。  (5)采用开放式的C3I系统结构,在电子设备的设计中应用部分商用产品,显著地降低了费用。  (6)采用了模块化设计,该艇在总体设计上不但在动力、控制、武器等方面采用模块化的独立艇体结构或甲板,还可根据执行任务的 不同,装配不同的结构模块,组成不同类型的潜艇,从而在SSN774的基本型上能很快地扩展为其他类型的潜艇。SSN774备有 发射弹道导弹的舱段模块,使之可发展为弹道导弹核潜艇,可用来替代2010年退役的弹道导弹核潜艇,变为战略核打击力量;设置能 容纳特种作战人员的舱区模块,使该艇可以达到特种作战潜艇的输送能力。  模块化设计不仅能为系统的全寿命费用作出贡献,而且可以对整个国防费用的节约产生深远的影响。  美国先进蛙人输送系统规划  先进蛙人输送系统是一种干式微型潜艇,它采用先进的安静式推进系统,设两名艇员,可秘密运送或回撤一个“海豹”特种作战小队。 该系统用于执行远距离特种作战行动,可从携带潜艇上释放,也可从两栖战舰的井型甲板上下水。与目前的湿式蛙人运送艇不同,该系统 不需要在携带潜艇上安装干甲板掩蔽舱,也不象如今的湿式输送艇那样长时间浸泡在冷水中,可大大降低特种作战部队的身心疲劳程度。  按计划,第一艘先进蛙人输送艇将于1999财年完成系统综合与测试工作,并配属到夏威夷珍珠港的第一“海豹”输送艇小队。另外 ,有关部门还在对现役潜艇进行改装,以使其能够携带先进蛙人输送系统。新一代“弗吉尼亚”级攻击型潜艇已专门设计成可携带这种输 送艇。  研发背景  在冷战时期,美国海军攻击型核潜艇的基本使命是在大洋深处与苏联的核潜艇进行对抗,或者是在全球范围内对苏联核潜艇,特别是对 苏联的弹道导弹核潜艇进行长期的跟踪与监视。因此,在那一段历史时期内,美国海军攻击型核潜艇的基本设计思想是把具有水下高速、 大深度下潜能力以及安静性作为攻击型核潜艇最重要的性能指标。美国海军的“洛杉矶”级以及“海狼”攻击型核潜艇是体现美国海军冷 战时期攻击型核潜艇设计思想的典型。  随着冷战对峙局面的消失,美国海军的攻击型核潜艇失去了昔日在大洋深处的苏联核潜艇对手,因此其主要使命也随之发生了变化。在 新的形势下,美国海军赋予攻击型核潜艇的主要使命是处理地域性战争、利用潜射导弹对陆地目标实施攻击、在沿海从事反潜作战、对特 种部队进行支援以及担任航母作战编队的直接支援等。因此,冷战结束之后美国海军攻击型核潜艇的设计思想是以多功能、多用途为主。 冷战之后的新型攻击型核潜艇除了保留冷战时期原有的安静性之外,将不再把水下高速和大深度下潜能力作为孜孜追求的基本目标。  在这种情况下,美国海军开始迅速地修正冷战时期制定的“百人队长”级核潜艇的性能指标。1992年1月,有关当局与美国海军舰 队和潜艇指挥官们进行协商之后,认为“百人队长”级攻击型核潜艇不应该再作为“海狼”级核潜艇的后续艇或者替代艇,而应该成为适 应冷战结束之后新环境要求的攻击型核潜艇。于是,他们对“百人队长”级核潜艇的性能提出了一系列的新要求。1992年2月,美国 海军作战部长富兰克房?尔索上将重新对“百人队长”潜艇设计组提出了下列具体的设计目标:?  ――保留“海狼”级攻击型核潜艇的降噪技术;  ――适当降低最高航速;  ――基本保留“海狼”级攻击型核潜艇上作战系统的性能;  ――减少艇上的武器载荷和武器的投放速度;  ――减少最大下潜深度;  ――减少艇员人数。  从上述几个主要性能指标来看,美国海军对“百人队长”级攻击型核潜艇的基本要求是尽量使其适应新的战略环境,追求合理的先进性, 适当地降低一些性能指标。“百人队长”级核潜艇虽然诞生于冷战时代,但是却完成于冷战结束之后的所谓后冷战时代,它是历经两个完 全不同时代的新型攻击型核潜艇。  冷战后多用途水下战平台  最终被命名为“弗吉尼亚”级的攻击型核潜艇水下排水量为7700吨,主尺度为114??9×10??4×9??3米。艇上装备 的一座S9G型压水堆可保证该级核潜艇达到水下28节的最高航速。这一最高航速指标不但比“洛杉矶”级核潜艇的33节,“海狼” 级核潜艇的35节的最高水下航速低,甚至比美国海军在70年代建造的“鲟鱼”级攻击型核潜艇的水下最高30节航速还要低一些。从 表面上来看,这似乎是一种倒退,但是,美国海军一些潜艇战的专家认为,这种程度的水下航速足可保证“弗吉尼亚”级攻击型核潜艇胜 任在世界各种海域,特别是在浅水海域对付常规动力潜艇以及执行多种任务。  “弗吉尼亚”级攻击型核潜艇的下潜深度为244米,与“洛杉矶”级攻击型核潜艇的450米的下潜深度相差将近一倍,与“海狼” 级攻击型核潜艇600米的下潜深度相差350多米。由此我们可以看出“弗吉尼亚”级攻击型核潜艇所体现出来的重在浅水海域从事作 战活动的基本设计思想。  “弗吉尼亚”级攻击型核潜艇上装备有12个“战斧”巡航导弹的垂直发射筒,可发射射程为2500千米的攻击陆地目标型的“战斧 ”巡航导弹,能够对陆地纵深目标实施打击。另外,“弗吉尼亚”级攻击型核潜艇上还装备了4具533毫米鱼雷发射管。这4具鱼雷发 射管除了可以发射MK48型鱼雷、“捕鲸叉”反舰导弹以及布放水雷之外,不可发射/回收水下无人驾驶遥控装置。这种水下无人驾驶 遥控装置上装备有声学和非声学传感器、无线电和视频信号传感器、目标识别和分类装置等,它可以在远离“弗吉尼亚”核潜艇的海域完 成警戒、侦察以及反潜战等方面的任务,大幅度地增强“弗吉尼亚”级攻击型核潜艇的水下探测和侦察能力。此外,利用“弗吉尼亚”级 攻击型核潜艇上的533毫米鱼雷发射管还能发射可以遥控的无人空中飞行器。无人空中飞行器可以完成对陆地目标的侦察,并可把侦察 结果实时传输给“弗吉尼亚”级核潜艇,保证“弗吉尼亚”级核潜艇能够对陆上目标实施精确打击。  为了支持特种作战任务,“弗吉尼亚”级核潜艇上专门装设了一个可以放出和回收的特种人员运载器以及与其对接的艇上接口。特种人 员运载器可容纳9名特种作战人员和为执行特种任务所需要的各种装备。“弗吉尼亚”级核潜艇把特种人员运载器在水下秘密遣送出去之 后,特种作战人员可执行救援、搜索、破袭、情报收集以及引导空中打击等任务,完成上述任务之后,特种作战人员可以利用运载器隐蔽 地返回“弗吉尼亚”级核潜艇。  “弗吉尼亚”级核潜艇的艇体采用了计算机技术支持的模块化设计,各分舱可按照具有不同功能的舱段模块分别建造。该级核潜艇的主 机舱采用浮筏减震的整体模块设计,大幅度降低了艇上噪音。另外,“弗吉尼亚”级核潜艇推进设备使用的动力电缆和阀门、断路器、泵 等,其数量仅分别为“洛杉矶”级攻击型核潜艇的50%、40%和30%左右。由此可见,“弗吉尼亚”级核潜艇至少可以保持或者甚 至优于“海狼”级核潜艇的安静性,因此它将是世界上最安静的核潜艇之一。  总之,“弗吉尼亚”级核潜艇能够完成反潜、反舰、布放水雷、对陆地目标实施精确攻击、搜集情报以及派遣/回收特种作战人员等多 种任务。  21世纪水下战场的主力  目前正在建造的“弗吉尼亚”级多用途核潜艇的首制艇,是具有该级核潜艇基本性能的标准型潜艇。由于采用了由计算机技术支持的模 块化设计技术,因此在21世纪中,美国海军可以根据环境的需要和未来新技术的发展情况,利用先进的模块化技术,在“弗吉尼亚”级 新艇建造的过程中或者利用“弗吉尼亚”级在役艇大修的机会可以迅速、便捷地更换具有不同功能的舱段模块,使“弗吉尼亚”级攻击型 核潜艇在标准型的基础上衍生出不同种类的或者具有不同专项用途的核潜艇。  在标准型“弗吉尼亚”级核潜艇的鱼雷舱段中,鱼雷发射管的后面是备用鱼雷台架,如果对这一部分的舱段模块稍做改动,即可在备用 鱼雷台架的位置上加设一个可容纳40名特种部队人员及其装备的居住舱。这时,“弗吉尼亚”级攻击型核潜艇便轻易地被改为一艘输送 特种部队人员的专用核潜艇。  “弗吉尼亚”级核潜艇的指挥台围壳为装有非穿透型潜望镜、8根天线和桅杆接口的独立模块结构。如果将来需要使“弗吉尼亚”级核 潜艇以搜集情报或者侦察为主的话,可适当改变指挥台围壳内的天线和桅杆接口内容,使其更加灵活、机动和高效地执行侦察和情报搜集 等方面的任务。  早在“弗吉尼亚”级核潜艇处于方案论证阶段时,美国海军便已经在论证利用模块化技术把“弗吉尼亚”级攻击型核潜艇迅速改为弹道 导弹核潜艇的可行性。从目前“弗吉尼亚”级核潜艇的设计情况来看,利用功能性舱段模块完全可以做到这一点。美国海军曾经打算在2 1世纪“俄亥俄”级弹道导弹核潜艇逐渐退役的时候,利用模块化技术,以标准型的“弗吉尼亚”级攻击型核潜艇为基础,将其改换成弹 道导弹核潜艇,以便对美国海军弹道导弹核潜艇的数量加以补充。与重新设计和建造新型的弹道导弹核潜艇相比,采用增加功能舱段模块 使“弗吉尼亚”级核潜艇成为弹道导弹核潜艇的方法,不仅可以大量节约研制费用,而且还可缩短新型弹道导弹核潜艇的建造周期。  从“弗吉尼亚”级攻击型核潜艇的内部设计来说,该级核潜艇首端的声纳系统、指挥控制舱中的作战指挥系统以及武器装备等艇上的重 要装置和设备均采用了功能模块的设计原理。随着时代和技术的发展,这些艇上的重要设备全部可以利用换装模块的方式及时地装设最新 的功能模块,使该级核潜艇可以最大程度地发挥出它所具有的潜能,并且永远保持与时代高新技术处于同步状态的先进性能。从这个意义 上来说,“弗吉尼亚”级核潜艇在21世纪既是具有多用途的攻击型核潜艇,又是在战略威慑力量和多种专项用途方面具有很大潜力的水 下作战平台。客观地说,21世纪美国海军水下战场的主力应该是非“弗吉尼亚”莫属,这也正是该级核潜艇尚处于设计阶段便引起各国 海军格外瞩目的原因。

美国攻击核潜艇的第五代是什么

“洛杉矶”级是美国第五代攻击型核潜艇,也是美国攻击核潜艇的中坚力量。在保持高航速的同时广泛应用了各种降噪措施。例如,该级艇放弃了核动力装置最大的噪声源——主循环泵,而采用了具有自然循环冷却能力的S6G反应堆,对减速齿轮箱和辅机也运用了减震/隔震技术。

该级首艇“洛杉矶”号1972年2月开工,1976年11月建成服役;直到1996年3月,该级最后一艘“夏延”号才服役,建造时间长达20余年,共建造62艘,是世界上建造数量最大的一级核潜艇。

“洛杉矶”级长109.7米,宽10.1米,吃水9.9米,水上排水量6080吨,水下排水量6930吨,水下航速35节以上,最大潜深450米,人员编制133人,从SSN751起结构与前面的艇有所不同,加装了消声瓦,同时以首水平舵代替了围壳舵。

该级艇装备了七、八十年代以来发展的大量新型装备,其AN/BQQ5综合声呐集成了多种声呐,作用距离高达100海里。它还装备有完善的电子/水声对抗设备、卫星/惯性导航系统、甚高频/甚低频接收机和拖曳通信天线。

它的武器系统也很齐全,舰体中部有4具533mm鱼雷发射管,可发射“战斧”巡航导弹、“捕鲸叉”反舰导弹和MK48重型鱼雷。从第32艘“普罗维登斯”号开始,该级艇在首部压载舱装备了12具导弹垂直发射装置。

可以说,“洛杉矶”级具有全面的反潜、反舰和对陆作战能力,攻击俄罗斯核潜艇、为美国航母编队护航和打击陆上目标是它的主要使命。

洛杉矶级核潜艇的性能参数

“洛杉矶”级全长110.3米,宽10米,水上航行时吃水9.9米,水上排水量6080吨,水下排水量6927吨,水下航速大于32节,艇员编制133人,其中13名军官。其动力装置为1座通用电气公司S6G压水反应堆,2台蒸汽轮机,功率26MW,约35000马力,单轴,1台辅助推进电机,325马力。该级艇从SSN751“圣胡安”号开始加装消音瓦,并以首水平舵代替了围壳舵,在冰区上浮时可自由伸缩。 “洛杉矶”级在舯部装有4具533mm鱼雷发射管,可发射各型导弹和鱼雷。从SSN791“普罗维登斯”号开始,该级艇装备了“战斧”导弹垂直发射装置,该装置为12个发射管,布置在艏部BQQ5球型声呐基阵后面的耐压壳体外。·对陆:GDC“战斧”式巡航导弹,地形匹配加惯性制导,0.7马赫时射程2500公里,巡航时高度15-100米,装20万吨当量核弹头,圆公算偏差80米。也有装454公斤高爆弹头的常规型,射程900公里,圆公算偏差10米。·反舰:“战斧”反舰导弹,惯性制导,主动雷达/反辐射寻的,0.7马赫时射程460公里,弹头重454公斤;“捕鲸叉”反舰导弹,主动雷达制导,0.9马赫时射程130公里,弹头重227公斤;MK-48型鱼雷,线导加主/被动声自导,40节时射程50公里,55节时射程38公里,战斗部重267公斤,可在水深900米处由空气涡轮泵发射。此外,该级艇有布设MK-67触发水雷和MK-60“捕手”水雷的能力。 ·电子设备:“洛杉矶”级从首艇到SSN750“纽波特纽斯”号装备了AN/CCSMK1型作战数据链,后被CCSMK2型取代,其核心为UYK7型计算机。从SSN751“圣胡安”号开始,该级艇安装AN/BSY-1/2型作战数据链,其核心为UYK43/44计算机;火控为MK-113/117鱼雷发射控制系统;雷达有AN/BPS-15水面搜索/导航雷达;电子战系统有:BRD-7(测向)、WLR-12(雷达预警)、WLR-9A(侦听)、MK2(鱼雷诱饵发射)。·声呐:AN/BQQ5D/E,被/主动搜索/攻击,低频;BQR23/25,被动拖曳阵,后被TB-23/29取代;BQS15,主动近程(包括冰上)搜索,高频。从SSN751“圣胡安”号开始安装MIDAS,水雷和冰块避碰系统。

美国的洛杉矶级核潜艇最深能下潜多深

450m, 排水量,水面/水下(t) 6082/6927   主尺度,长×宽×吃水(m) 110.3×10.1×9.9   轴功率MW(hp) 33.08(45000)   水下航速(kn) 32   续航力(n mile) 1000000   下潜深度(m) 450   艇员编制(名) 133(军官13名)   动力装置 1台S6C自然循环压水堆,2台蒸汽轮机,单轴,1台   辅助推进电机,1个7叶螺旋桨。   鱼雷发射管 4具533mm。   巡航导弹发射筒 12VLS(从第32艘艇SSN719开始)。   导弹 “战斧”巡航导弹(TLAM-N,TLAM-C/D,   BLOCKIIITIAM-C,TASM弹头),“鱼叉”反舰导弹。   鱼雷 MK48鱼雷,(MK48ADCAP于1990年首次装备)。   水雷 MK67自航水雷和MK60“捕手”水鱼雷。   武器装载量(枚) 38(SSN719艇以后),26(SSN718艇以前)。   声呐 BQQ5D/E综合声呐,首部球形主/被动基阵,大孔   经被动舷侧阵,TB23/29细缆型被动拖曳线列阵,   BQS-24主动高频近程探测声呐。   导航 2台WSN-3型静电陀螺导航仪;1台WRN-6型GPS   导航接收机等组成综合导航系统。   雷达 BPS-15A/16,I/J波段对海搜索、导航和火控雷达。   通信 WRR-7型低频、甚低频接收机,WSC-3UHF卫星通信,   BRA-34综合无线电系统,极低频通信。   火控 MK117鱼雷火控系统,MK81-3型OTHT。   综合作战系统 CCSMK2(SSN688~750),UYK7计算机;   BSY-1(SSN751~773),UYK43/44计算机;   USC-38EHF,Link11,Link16。   电子支援措施 BRD-7测向仪,WLR-1H(SSN771~773),WLR-8(V)2   /6电子对抗雷达侦察接收机,WSQ-5(潜望镜)和   WLR-10雷达告警设备。   对抗措施 鱼雷诱饵MK2,MOSS。

洛杉矶级核潜艇是什么

最新型的洛杉矶级水下排水量达6900吨,比鲟鱼级多2000吨以上,美国计划建造62艘,现已有47艘服役,自第32号艇以后,全都装备“战斧”巡航导弹专用的垂直发射筒。这是因为美国海军认为只用4个鱼雷发射管发射多种武器,能力嫌不足。

洛杉矶级的水下速度达32节,潜水深度达450米,艇员为133名(军官13名,士兵120名),仅比鲟鱼级多26名。但是尽管艇体加大许多,艇内空间却并不很宽敞。

在水中探测系统方面,最受人注目的是洛杉矶级的拖曳线列阵声呐系统。此种声呐系统拖曳在艇尾,离开本艇的噪声区,可监听向来被视为测听死角的艇尾方位内的目标。

前面讲到鲟鱼级在冰面下机动能力好,然而洛杉矶级在设计中却不太重视这一点。但是随着苏俄核潜艇在冰面下机动能力的进步,洛杉矶级自第34号艇以后,亦对艇体作了加强,艏水平舵亦由指挥台围壳移至艇体前方,而且采取可嵌入式。这样在冰海航行时,有利于突破冰层。

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