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美欲将“科幻战舰”打造为“杀手舰” 应对中国出新招

标签:条幅 带剧情的麻将游戏

2018-6-1 23:29:56 来源:城市新闻资讯网

  参考消息网2月27日报道根据美国《国防战略》和“印太”战略提出的“遏制”中国和俄罗斯海上力量的目标,美国海军开始谋求从冷战后提出的“由海向陆”思路向建设传统制海力量思路的转型。在这一转型中,美国海军力图通过扩充舰队规模、更新技术装备、完善预警-监视体系和加强多军种联合作战能力等多种手段,达成对中俄海军的不对称技术优势和作战能力优势,以求确保美国的海上霸权。然而,尽管2018至2019财年的国防预算大幅增加了美国海军军费的额度,但按照美海军目前的扩充计划,想在短时间内实现舰艇数量的大规模增加和高新技术的大量运用,在经费、技术和工业制造能力上均存在较大困难。因此,美国海军也积极寻求通过“盘活”现有装备来提升制海能力。近期美海军提出的对朱姆沃尔特级驱逐舰的升级计划就是一个典型案例。

  据美国《防务新闻》网站报道称,根据2月2日发布的军费预算文件,美国海军准备向国会提出预算申请,以实现现役的朱姆沃尔特级驱逐舰的作战能力转型,将该舰打造成为具有制?:头唇⒐セ髂芰Φ拇笮退孀髡狡教?。围绕该舰的改造,美海军提出了一项预算额度达8970万美元的项目,准备为该级舰配备美国雷神公司研制的标准-6型远程舰空导弹。同时,美国海军还准备为该舰装备“战斧”巡航导弹的反舰型号。通过上述改造计划,美海军准备实现原本用以执行对地攻击任务的朱姆沃尔特级驱逐舰向传统的制海职能的“复归”。

  如果人们对朱姆沃尔特级驱逐舰的研发历史稍加了解,就不禁会对如今美国海军的改造计划“哑然失笑”。事实上,美国海军正在急于恢复制海能力的朱姆沃尔特级驱逐舰,正是1990年代美国海军“由海向陆”战略的产物。冷战结束后,坐拥全球第一的舰队规?:秃I习匀ㄈ粗枞皇プ髡蕉允值拿拦>?,一时间在军种建设思路上陷入迷茫。延续传统的加强制海-对舰攻击能力的建设模式,既缺乏经费,也无必要。然而由此大幅度削减舰队规?:妥氨父?,无论基于美国国家利益还是海军利益都难以接受。因此,美国海军针对冷战后地区性冲突频发的情况,适时提出了“由海向陆”的建设思路。该思路将美国海军未来的作战目标定位为对海洋沿岸目标投送武力、控制濒海地域和海陆交通要道、强化两栖作战能力和支援对地攻击行动。在这一思路指导下,美国海军开始谋划采用全新技术、旨在对内陆纵深地域作战提供支援的“武库舰”的研发——这便是如今朱姆沃尔特级驱逐舰的雏形。经过10余年的研发和建造,首舰“朱姆沃尔特”号(DDG-1000)终于面世。

资料图:美国海军“朱姆沃尔特”号驱逐舰。
资料图:美国海军“朱姆沃尔特”号驱逐舰。

  “朱姆沃尔特”号一经亮相,就因其现代感十足的舰体外形被称为“科幻战舰”。该型舰采用了隐身穿浪型舰体、整合性全电力推进系统、双波段雷达、先进舰炮系统等多种美海军从未使用过的全新技术,造价亦高达44亿美元。然而,这型造价高昂的“科幻战舰”在服役后不久就遭遇了“大而无当”的尴尬。随着近年来中国和俄罗斯海上力量崛起,美国海军感到“由海向陆”战略已经不合时宜,亟须恢复远洋制海作战能力。而基于打击地面目标的需求研制的朱姆沃尔特级驱逐舰不仅无法执行制海任务,也因其高昂成本而成为美海军的巨大负担。因此,在新财年海军装备计划中,美国海军就着手将朱姆沃尔特级驱逐舰改装为可执行远洋制海任务的舰艇。

  美国《防务新闻》评论称,美国海军改装计划一旦得以实现,朱姆沃尔特级驱逐舰有望成为一型战力强大的“杀手舰”。同时,这一改装计划也成为美海军水面舰艇部队在提高反舰能力方面的一次“胜利”。计划为朱姆沃尔特级驱逐舰配备的标准-6型导弹可以执行远程防空、反导和反舰任务,而反舰型“战斧”巡航导弹也将提升该型舰的对海打击能力。此外,美海军还准备暂时搁置对朱姆沃尔特级驱逐舰火炮系统的改进,以在新的制海任务框架内重新定位这种原本用于对地攻击的火炮。目前,美国海军已经开始落实这项计划。美媒称,“朱姆沃尔特”号正在进行大修和作战系统的改装,而2号舰“迈克尔·蒙苏尔”号(DDG-1001)也于近期完成了舰艇测试。

  除装备系统自身的更新外,改装后的朱姆沃尔特级驱逐舰还将成为美国海军新一代远洋作战体系和海上威慑打击力量的重要组成部分。由于对中国海上力量和弹道导弹发展的所谓“顾虑”,以美军太平洋(601099,股吧)司令部为代表的多个部门一直呼吁发展美国海军的远程攻击武器系统。多名美海军高级将领认为,在对手的反舰攻击能力日益强大的情况下,只有尽可能多地为美海军舰艇装备射程更远和生存能力更强的对海攻击系统,提高现有作战平台的使用效能,才能抵消对手的反舰能力优势,并且通过强化远程攻击武器的技术优势,迫使对手在该领域消耗更多的军事资源。朱姆沃尔特级驱逐舰的改装可能只是一个开始,此后美国海军还可能考虑在其他巡洋舰、驱逐舰、濒海战斗舰甚至两栖舰艇上安装反舰武器,打造更多的“杀手舰”。

  同时,强化水面舰艇自身的反舰打击能力,也是美国海军提出的“分布式杀伤”概念的重要部分。在美国海军现有作战体系中,大型水面舰艇主要纳编于航母战斗群和两栖作战编队,为编队执行防空和反潜等屏护任务,而远程对海打击任务则主要由舰载航空兵执行。而在倡导“分布式杀伤”的新作战体系中,同样担负对海打击任务的水面作战舰艇可以在编队规模没有明显扩充的前提下,显著提升编队的打击能力,并通过作战平台的相对分散(从航母扩展至其他水面舰艇)和跨军种作战资源的整合,提高作战平台的生存能力。在目前美海军的绝对舰艇数量难以快速提升的情况下,这种新作战观念或将助益于美国海军制海能力的提高。

  即将卸任的美军太平洋司令部司令哈里斯近期宣称,中国先进作战系统的发展,使得美国必须为太平洋战区配备远程海上打击系统。而具备远程制海能力的3艘朱姆沃尔特级驱逐舰未来都将部署在太平洋地区。“科幻战舰”向“杀手舰”的转型,无疑是美军为在“战略竞争”中抢得先机而迈出的第一步。在可预见的未来,美国海军或为强化其远洋作战能力而采取更多措施。(文/马骐騑)

资料图:朱姆沃尔特级驱逐舰二号舰“迈克尔·蒙苏尔”号。

  资料图:朱姆沃尔特级驱逐舰二号舰“迈克尔·蒙苏尔”号。

为验证DDG-1000穿浪舰体的适航性能以及新型综合电力推进系统,美海军还专门建造了一艘名为“先进电力推进船只展示平台”(AESD)的缩比例试验艇,全长40.6米、排水量仅120吨。经过试验证明,两种新技术均是可行的。这艘AEDS尺寸虽??,但对DDG-1000的贡献是巨大的。
  为验证DDG-1000穿浪舰体的适航性能以及新型综合电力推进系统,美海军还专门建造了一艘名为“先进电力推进船只展示平台”(AESD)的缩比例试验艇,全长40.6米、排水量仅120吨。经过试验证明,两种新技术均是可行的。这艘AEDS尺寸虽??,但对DDG-1000的贡献是巨大的。
作为美海军打造的最新一代水面战舰,DDG-1000在建造时也采用了流行的模块式分段建造法。图为正在铺设雷达吸波材料的DDG-1000舰岛,可见为多波段一体化相控阵雷达和各种天线预留的空位,还未安装。

  作为美海军打造的最新一代水面战舰,DDG-1000在建造时也采用了流行的模块式分段建造法。图为正在铺设雷达吸波材料的DDG-1000舰岛,可见为多波段一体化相控阵雷达和各种天线预留的空位,还未安装。

图为完成总装后,即将推出厂房的舰岛分段,可见表面各种装置和吸波材料已布置完成。

  图为完成总装后,即将推出厂房的舰岛分段,可见表面各种装置和吸波材料已布置完成。

图为在巴斯钢铁造船厂船坞内移动的舰体分段资料图,可见多层甲板和不同舱室的剖面细节。

  图为在巴斯钢铁造船厂船坞内移动的舰体分段资料图,可见多层甲板和不同舱室的剖面细节。

图为巴斯钢铁造船厂内,正在吊装中的DDG-1000舰体模块分段。

  图为巴斯钢铁造船厂内,正在吊装中的DDG-1000舰体模块分段。

已初具雏形的DDG-1000内倾式穿浪舰艏,尚未安装AGS舰炮和舰岛模块。

  已初具雏形的DDG-1000内倾式穿浪舰艏,尚未安装AGS舰炮和舰岛模块。

图为在船厂中准备起吊的舰岛模块。

  图为在船厂中准备起吊的舰岛模块。

图为2014年11月,朱姆沃尔特级2号舰“蒙苏尔”号(DDG-1001)在风雪中吊装舰岛模块。

  图为2014年11月,朱姆沃尔特级2号舰“蒙苏尔”号(DDG-1001)在风雪中吊装舰岛模块。

图为从另一角度拍摄的正在与船体分段对接中的DDG-1000舰岛分段。

  图为从另一角度拍摄的正在与船体分段对接中的DDG-1000舰岛分段。

图为DDG-1000的主武器系统(2座AGS隐身舰炮和80单元“舷侧垂发导弹系统”)与“综合电力推进系统”(IPS)示意图。

  图为DDG-1000的主武器系统(2座AGS隐身舰炮和80单元“舷侧垂发导弹系统”)与“综合电力推进系统”(IPS)示意图。

AGS由英国BAE系统公司地面武器分部研发,于2010年正式交付美海军。其最大持续射速每分10发,在配备LRLAP增程炮弹后,最大射程可达154千米。图为在陆地试验台上进行打靶测试的155毫米“先进舰炮系统”(AGS)隐身舰炮。
  AGS由英国BAE系统公司地面武器分部研发,于2010年正式交付美海军。其最大持续射速每分10发,在配备LRLAP增程炮弹后,最大射程可达154千米。图为在陆地试验台上进行打靶测试的155毫米“先进舰炮系统”(AGS)隐身舰炮。
AGS所使用的另一种次口径(127毫米)远程制导炮弹称为ERGM,最大射程93千米,采用“GPS+惯性导航”复合制导,一旦GPS卫星无法使用可以迅速切换制导方式,下小图可看到ERGM的攻击弹道,弹上可控鸭翼可确保炮弹以90度直角俯冲命中目标,并在预定高度引爆空爆弹头,以取得最佳毁伤效果。

  AGS所使用的另一种次口径(127毫米)远程制导炮弹称为ERGM,最大射程93千米,采用“GPS+惯性导航”复合制导,一旦GPS卫星无法使用可以迅速切换制导方式,下小图可看到ERGM的攻击弹道,弹上可控鸭翼可确保炮弹以90度直角俯冲命中目标,并在预定高度引爆空爆弹头,以取得最佳毁伤效果。

正在进行调试作业的155毫米“先进舰炮系统”(AGS)隐身舰炮,前座炮塔呈发射状态,后座炮塔呈收纳状态。

  正在进行调试作业的155毫米“先进舰炮系统”(AGS)隐身舰炮,前座炮塔呈发射状态,后座炮塔呈收纳状态。

此时的舰体和舰岛模块已组装完成,尚未喷涂海军灰涂装。
此时的舰体和舰岛模块已组装完成,尚未喷涂海军灰涂装。

图为即将准备下水的DDG-1000,此时AGS和舰岛模块均已就位,舰体灰色海军涂装和1000的舷号也已刷好。如同剑锋一般的穿浪舰艏十分引人注目。

  图为即将准备下水的DDG-1000,此时AGS和舰岛模块均已就位,舰体灰色海军涂装和1000的舷号也已刷好。如同剑锋一般的穿浪舰艏十分引人注目。

美国海军作战部长视察即将下水的DDG-1000,注意此时两座AGS炮塔均处于发射状态,主炮均已升起。

  美国海军作战部长视察即将下水的DDG-1000,注意此时两座AGS炮塔均处于发射状态,主炮均已升起。

图为2013年刚下水不久的DDG-1000,整体舾装工作已基本完成。

  图为2013年刚下水不久的DDG-1000,整体舾装工作已基本完成。

如同剑锋一般的DDG-1000穿浪体舰艏特写。
如同剑锋一般的DDG-1000穿浪体舰艏特写。
首次海试前,舰员通过舰艉直升机甲板搬运物资。

  首次海试前,舰员通过舰艉直升机甲板搬运物资。

图为在拖船簇拥下准备出港进行海试的DDG-1000。

  图为在拖船簇拥下准备出港进行海试的DDG-1000。

夕阳下拍摄的即将完成最后舾装的DDG-1000。

  夕阳下拍摄的即将完成最后舾装的DDG-1000。

图为美海军于2016年3月底最新公开的DDG-1000内部照片,图为硬式充气艇舱(RHIB),舱内可停2艘11米长快艇。

  图为美海军于2016年3月底最新公开的DDG-1000内部照片,图为硬式充气艇舱(RHIB),舱内可停2艘11米长快艇。

图为位于DDG-1000右舷主甲板的“百老汇大道”(通常代指全舰内最宽敞的通道)。

  图为位于DDG-1000右舷主甲板的“百老汇大道”(通常代指全舰内最宽敞的通道)。

图为DDG-1000内部的感应电机,可产生约39兆瓦的电力。

  图为DDG-1000内部的感应电机,可产生约39兆瓦的电力。

图为DDG-1000舰员操作舰锚。

  图为DDG-1000舰员操作舰锚。

DDG-1000机库的局部图。

  DDG-1000机库的局部图。

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隶属于VX-23测试中队的F-35C“闪电II”舰载隐身战机与DDG-1000隐身战舰合影。

  隶属于VX-23测试中队的F-35C“闪电II”舰载隐身战机与DDG-1000隐身战舰合影。

隶属于VX-20测试中队的P-8A“海神”反潜巡逻机与DDG-1000合影。

  隶属于VX-20测试中队的P-8A“海神”反潜巡逻机与DDG-1000合影。

隶属于HX-21试验直升机中队的MH-60R直升机与DDG-1000合影。

  隶属于HX-21试验直升机中队的MH-60R直升机与DDG-1000合影。

E-2D预警机、C-2运输机与DDG-1000合影特写照。
E-2D预警机、C-2运输机与DDG-1000合影特写照。

DDG-1000驶过港湾大桥。

  DDG-1000驶过港湾大桥。

F-35C隐身战机与DDG-1000隐身战舰合影。

  F-35C隐身战机与DDG-1000隐身战舰合影。

  (2019-07-17 08:08:22)

(责任编辑:何一华 HN110)
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