水下舰艇篇

常规潜艇

概述

常规潜艇是用柴油机作为动力源,边航行边带动发电机给电池充电。由于柴油机工作需要大量的氧气,因此只有在水面状态、半潜状态和通气管状态航行时才能充电。

完成一次充电过去需10~12个小时,现在使用快速充电器的情况下,需4~6小时。完成充电后,潜艇在水下潜航,高速(12~20节)航行一般可持续一小时左右;低速(2~4节)航行可持续数10个小时。

由于潜艇充电时是处于暴露状态,因此一般是在夜间或低威胁海区进行充电。这样,在作战情况下一天24小时中,白天在水下潜航,夜间浮起充电。

由于目前水下通信问题还没有完全解决,因此潜艇只能按计划以按时间协同或按海区协同的方式配合水面舰艇作战。

潜艇主要作战方式有4种:阵地伏击、区域游猎、引导截击和护航警戒。

阵地伏击是将潜艇预先展开在敌舰艇必经的海域待机设伏;区域游猎是在一个比较宽阔的海域内,主动寻歼敌人;引导截击是由海上、岸上或空中的预警系统引导潜艇对敌舰艇实施攻击;护徼警戒则是采取区域护航、伴随护徼和保卫航线等方式进行。

历史

潜艇是能潜入水下活动和作战的舰艇,又称潜水艇,它具有良好的隐蔽性,较大的自给力,续航力和较强的突击威力。

在很早以前,人们就探索能在水下行驶的船只。有确切记载,并得到人们公认的世界上第一艘能在水下航行的船只由荷兰人C•德雷贝尔于1620年发明的。

德雷贝尔是名物理学家,他在英国制作了一艘木制框架,外包有皮革的小艇,艇峰外涂油,艇内有羊皮囊。向囊内注水,艇就下潜,可潜3~5米的深度把囊内水排出艇外,艇就能浮上水面。艇身有桨孔,由12名水手划桨行进。这是世界上第一艘人力潜艇,也是现代潜艇的雏形,它曾在泰晤士河成功地潜航了两个小时。

1775年,美国独立战争爆发。美国人D•布什内尔建造了一艘单人驾驶,以手摇螺旋桨为动力的木壳潜艇“海龟”号,能在水下停留约30分钟。

1776年,“海龟”号潜抵英国战舰“鹰”号舰体下,全力固定炸药炸毁它,但未能成功。这是使用潜艇袭击敌舰的首次尝试。

1863年,法国建造了“潜水员”号潜力艇,它以压缩空气瓶内的压缩空气推动活塞式发动机作为动力,这是世界上第一艘机械动力潜艇。

1881年,爱尔兰籍美国人约翰•霍兰建造了一艘安装有一台15马力汽油内燃机的“霍兰-II”型潜艇,这是世界上第一艘内燃机动力潜艇。这种潜艇还装备了鱼雷,曾在哈德逊河上成功地进行了试航。

1884年,俄国工程师维捷斯基发明了使用蓄电池电动机的潜艇,艇上还装有潜望镜和空气再生系统。现代的常规动力潜艇在水面航行时使用内燃机,在水下航行时使用电动机,正是霍兰和维捷斯基等人的发明,为现代潜艇的诞生提供了动力装置方面的物质条件。

一般认为现代潜艇诞生是瑞典人诺德费尔特与英国人加莱德使用设计建造的“诺德费尔特-1”号开始的。这艘潜艇于1881年开始建造,1885年下水。它以蒸汽机为动力,当潜入水下时,锅炉熄火以剩余蒸汽作为动力。该艇还装有鱼雷发射装置。“诺德费尔特-1”号是当时比较大,也是比较成功的潜艇。

霍兰在“霍兰-II“型取得了成功后,又制造了更为先进的“霍兰-III”型,这种潜艇采用水面以汽油内燃机,水下以蓄电池为动力的双推进系统。该艇机动灵活,操作方便,并装有多枚鱼雷,攻击力强,后来的潜艇,除了改用些油之外,基本上都沿用霍兰的设计。

1898年,美国海军订购了6艘“霍兰-III”型潜艇,并组建了世界上第一支潜艇部队。1897年,美国人S•莱克建成了第一艘双层壳体潜艇,在两层壳体间布置有可使潜艇下潜上浮的水柜。

20世纪初,潜艇已具有一定的作战能力,到第一次世界大战前,各主要海军国家共拥有260艘潜艇。这些潜艇大多采用柴油内燃机一电动机双推进系统和双层或部分双层壳体,航速和续航力有了明显提高。

第一次世界大战一开始,潜艇就投入海战。战争期间,潜艇共击沉舰艇192艘。潜艇在攻击海上运输船方面取得了更为显著的战果,仅被德国击沉的运输船就有1300余万吨。

第二次世界大战时,潜艇的战术技术性能又有很大提高。活动范围几乎遍及各大洋,战争后期,潜艇装备了雷达和自导鱼雷,这使潜艇的攻击能力大为增强。德国潜艇还首先采用了荷兰人发明的通气管,大大增加了潜艇在水下的续航力和航速。

“俄亥俄”号潜艇

“俄亥俄”号潜艇是美国设计制造的第四代弹道导弹核潜艇。也称“三叉戟”潜艇。1976年开工建造,1979年下水,1981年服役。

艇长170.7米,宽12.8米,吃水深10.8米,水上航速20节,水下航速25节,下潜深度400米,装料一次可连续使用9年,服役年限为30年。全艇人员编制133人,其中军官16人。

艇载“三叉戟”导弹,每枚导弹含7~8个分导式弹头,射程7400千米,可攻击对方内陆纵深目标。艇上还装备4具533毫米鱼雷发射管和线导鱼雷。

艇装电子设备有卫星通信设备,能精确进行潜艇定位;还有船用惯性导航系统、导弹射击指挥仪、鱼雷射击控制系统等;水声器材有测深声呐、通信声呐等用以确定水中目标的精确位置。

“洛杉矶”号潜艇

“洛杉矶”号潜艇是美国海军装备的一艘最先进的攻击型潜艇。1964年开工建造,1974年4月下水,1976年服役。

艇长109.7米,宽10.1米,吃水深9.8米,水上航速32节,水下航速可达40节,下潜深度450米。潜艇装一次燃料可连续航行6万海里。全艇编制人员127人,其中军官12人。

潜艇上的武器装备主要是4具533毫米鱼雷发射管,可以用来发射反潜火箭、反潜鱼雷、反舰导弹和巡航导弹等。可携带4枚“捕鲸叉”导弹、8枚“战斧”导弹和两枚反潜鱼雷。

艇上的电子设备有指挥仪、雷达接收机、对海警戒雷达、导航系统以及各种声呐设备等。

元级常规潜艇

概述

元级常规潜艇是中国自主研制的第三代常规动力潜艇,集成了较多新技术并装配了AIP混合动力系统,使中国潜艇第一次达到了世界最新常规潜艇水平。而元级潜艇的批量生产也表明中国潜艇工业已开始成熟,这也将使未来中国潜艇在静音性方面会得到更快的弥补。

研制背景

中国目前的常规潜艇主力为039型艇,其设计时间始于上世纪80年代中期,设计要求也体现了上世纪80年代中后期的技术特点。在动力形式上依然使用了柴油机、蓄电池、推进电机组成的常规动力形式,在线型上也采用了上世纪70、80年代流行的过渡型艇型。

但随着时间的推移,国际新一代常规潜艇在动力形式上开始向AIP混合动力方向发展,在线型与总体布局上也开始撇弃水下航行性能一般的过渡型艇型,而采用水滴型、雪茄型等水下航行性能好的先进线型。与此相比,039型常规潜艇就有了较明显的差距。

为了扭转这种局面,中国潜艇需赶超世界先进水平。由于有了第二代039型常规潜艇的研发经验,元级新型艇的研发过程显得非常顺利。其研发时间短、设计要求高、使用的新技术多,都超过了第二代039型艇。这让元级潜艇站到了世界先进常规潜艇的水平线上,中国自此拥有了设计制造世界先进水平常规潜艇的能力。

总体结构

线性特点与艇外布局

元级新艇放弃了第二代常规潜艇039上使用的过渡型艇型,采用目前国际先进常规潜艇所普遍使用的水滴线型。元级艇艏部圆钝,舯部为轴对称的圆柱体,尾部为回转体锥尾,并采用了单轴单桨推进形式和十字型尾操作面结构。相对于039型艇的过渡线型,元级艇的水下航行阻力更小,快速性更好。

其圆钝状的首部不仅降低了新型艇水下航行时的型状阻力,改善了潜艇的快速性。较大的艏部空间,也为布置大体积的声呐探测基阵,提供了良好的条件。

艇舯部呈轴对称的圆柱状结构很好的保证了线型的光顺度,其艇表突出物很少,水下航行摩擦阻力小,快速性好。

在尾部布局上,元级依然采用了成熟的回转体锥尾和十字舵布局,并结合单轴单桨推进形式,保证了元级艇良好的推进效率,为螺旋桨提供了均匀的伴流场,解决了以往老式潜艇采用的多轴多桨水面线型尾,带来的斜流与不均匀流场导致的螺旋桨振动过大,螺旋桨噪音较高的问题。

元级围壳正面投影为梯形,与日本的亲、苍龙、英国的凯旋等新型艇围壳造型相似。其高度与039型艇围壳相比较低矮,正横面积不大较为瘦窄。围壳的位置也更接近艇艏部,这些设计形式都与目前世界先进潜艇围壳设计形式的潮流较为符合。

元级低矮的围壳高度和较小的正横面积有效减小了围壳体积,对于潜艇来说附体阻力占据总艇体阻力的15%,为主要阻力成分。

而围壳是艇体上最大的附体结构,较小的围壳体积能够降低其附体阻力值与摩擦阻力值,这对改善元级艇的水下快速性意义重大。同时围壳也是潜艇上声反射强度最高区域,减小了围壳的湿表面积,也相当程度的改善了整艇的声隐蔽性。

元级艇的围壳位置更靠近艇艏部,这让围壳舵的舵效更高,垂直面机动能力更好。根据美国的研究,围壳位置接近艏部对于改善潜艇水下回转性能有利,所以美国攻击核潜艇自688洛杉矶级开始,围壳位置越来越向艏部靠近,元级艇也紧跟这一世界潮流,显示了中国在潜艇线型研究方面,紧跟世界先进设计步伐的决心与能力。

039的围壳因为其设计成熟度差,后期虽然经过批次改进有所改善,但也造成了围壳面积过大等一系列问题。元级新型围壳的出现,彻底扭转了中国在常规潜艇围壳线型设计上的滞后局面,也说明中国在潜艇总体线型设计上已经趋于成熟。

总的来说,元级由于在线型设计上的较大突破,使其在水下快速性、机动性、声隐蔽性都得到很大程度的提高。其线形性能已经与世界先进常规潜艇的线型处于同一水平线上,这是中国潜艇设计人员通过多年努力获得的成果,意义重大。

消声瓦固定工艺

中国在039型常规潜艇上,使用了整艇敷设消声瓦的措施,大大改善了039型艇的静音水平。039型艇以固定螺栓作为紧固消声瓦的工装物,而固定螺栓一般以金属材料为主,其尾部又通常以焊接形式硬性与潜艇壳体连接,所以固定螺栓也成了消声瓦上的声泄露通道。

039型艇的固定螺栓较大,其表面用特殊涂料加以填充,但固定螺栓还是导致噪声外泄。相比较元级艇采用的固定螺栓就非常小,整艇工装物声泄露值的降低,对于元级艇的静音性能的提高也会有很好的帮助。

在消声瓦粘合工艺上,元级艇的粘合工艺也大大改进,与039型艇上消声瓦间较大的粘合缝隙相比,元艇的消声瓦敷设工艺非常好,瓦与瓦之间的结合度紧密,粘结缝隙非常细小,整个敷设消声瓦的艇表,光洁度很高。

跟日本的亲、苍龙级潜艇相比,元级艇的消声瓦敷设工艺更出色,光顺性也更好。这对元级潜艇来说,不仅能更好的提高消声瓦的工作性能,也会改善艇表面的光顺度,降低艇表粗糙度附加值,进一步降低整艇的摩擦阻力,提高潜艇的水下快速性。

声纳系统

039型艇因为采用过渡型艇型,其首部为直立艏柱的过渡型艏,艏部在安排了六具鱼雷发射管后,上下用于安置声呐基阵的空间已不大。

元级艇的水滴线型艏部圆钝,艏部空间充裕,艇艏上部用于布置六具鱼雷发射管后,艇艏下部还有较大空间安置声呐基阵。

因此元级艇在艏部可以布置体积大、发射功率高、空间增益好、工作频率低、探测距离更远的新型综合声呐,大大提高了元级艇的搜索与跟踪距离。

元级艇在舷侧还布置了新型舷侧测距声呐,通过布置在两舷平行于艏尾线上的三组换能器阵,利用噪声信号到达各换能器组的相位差,元级即可快速计算出目标的距离信息。

这避免了以前中国没有装备舷侧测距声呐的老式潜艇,通过整艇机动数个阵位才能计算目标距离的情况。减少了中国潜艇攻击目标时用于探测、计算目标方位的时间,有效提高了中国常规潜艇的快速反应、快速打击能力。

AIP混合动力系统

中船711所通过努力已经实现了斯特林热气机的国产化,根据最近几年公开的信息表明,该所研制的国产化斯特林热气机已经装艇实用,并于2003年左右进行了相关实艇实装测试工作。

而从各科研院所与官方透露的信息来看,元级艇已经装备了711所生产的国产型斯特林热气机,其性能应该与瑞典哥特兰级装备的V4-275R系列热气机相接近。

瑞典生产的单台V4-275R热气机的持续功率为65千瓦,最高输出功率达到75千瓦。哥特兰级在装备了两台热气机后,除了能保证该艇水下航行时照明、艇上电子设备等75到85千瓦耗电之需,剩余功率还能使该艇以4~6节的经济航速在水下连续航行2周。

元级艇吨位较哥特兰级更大,其相对充裕的空间也具备了布置更多台热气机的能力,相应的扩充液氧储存装置的容量后,即可获得比哥特兰级更优秀的水下续航力,这对元级艇来说,意义是非凡的。

以往中国常规潜艇如035艇,在水下航行依靠蓄电池供电。即使以4节左右的经济航速航行,其水下最大续航力也只能达到300海里左右。

一旦蓄电池电量告罄,必须升起通气管进行长时间的充电。当通气管升出水面后潜艇爆露率就急剧增高,美日装备的P3C反潜巡逻机使用的水面搜索雷达,能在50公里外就探测到常规潜艇的通气管。

不仅如此,柴油发电机工作时通过通气管辐射的噪声,以及通气管尾迹流在海面造成的红外、磁场、温度异变等,都很容易被现代发达的反潜探测技术侦察到。

元级艇在装备了热气机AIP动力后,限制中国常规潜艇水下连续作战的瓶颈被打破。潜在对手国家其通过设置300-600海里的连续巡逻反潜线和探测通气管暴露特征来发现中国常规潜艇的战术彻底失效。

元级艇通过水下2周左右的连续静音巡航,突破潜在敌对国家反潜封锁线的成功率也大大提升,其作战水域、攻击区域都有成倍的增长。这让中国常规潜艇部队的作战效能出现质的飞跃,并显著提高中国潜艇部队在战时,对潜在敌对国家进行破交、侦察、布雷等作战行动的有效性。

猎潜艇

猎潜艇是用于海上搜寻和攻击潜艇以及担负巡逻、警戒、护航、布雷的小型战斗舰船。吨位小,航速快,机动灵活,搜索和攻击潜艇的能力强。

猎潜艇的排水量在500吨以下,航速为24~38节,有的可达50节,续航力700~3000海里,可连续航行10个昼夜。

艇上装有反潜鱼雷发射管4~12具多管火箭、深水炸弹发射装置2~4座,20~76毫米舰炮1~6座。此外,还有电子对抗系统、指挥控制自动化系统、各种声呐和雷达等。

猎潜艇最早出现于第一次世界大战,排水量不超过100吨,航速约10节,没有声呐等搜索设备,只靠光学仪器搜索浮出水面的潜艇。现代的猎潜艇都装有各种声呐和反潜武器,搜索和攻击潜艇的能力大为提高。

微型潜水艇

微型潜艇之所以被称为“微型”,是因为它们的长度一般不会超过30余米,排水量也保持在几吨到几十吨之间。如果一艘微型潜艇的长度只有几米、排水量只有几吨,级位就更低了,被称为“袖珍潜艇”或“蛙人输送艇”。

微型潜艇的目标小、噪声低,所以不易被敌发现,从而很顺利地接近目标。但微型潜艇的排水量不大,因此只能有在近海、狭窄海域或浅水海区,才能发挥自己的特长,执行一些特种任务,比如输送特种侦察队员登陆、破坏敌人的海上交通运输线、对敌岸基地或锚泊舰船进行袭击、爆破等。

此外,微型潜艇还具有造价低、便于大批量制造、运输方便等优点。潜艇上除装有导航系统、通信系统等通用设备,还能根据潜艇的排水量和使命,装备水雷、炸药、鱼雷、导弹、红外成像装置、激光测距仪及电子对抗装置等。

微型潜艇的故乡在意大利。早在80多年前,意大利就曾使用微型潜艇,穿越戒备森严的水下防护网,对南斯拉夫的普拉港进行了成功偷袭。从那以后,当时停泊在港内的奥地利战舰“乌尼其斯”号,就不复存在了。这艘令意大利人士气大涨的微型潜艇只有7米长,它只携带了两块炸药,就完成了出色的表演。

有了第一次的成功经验,意大利在二战期间又使用了微型潜艇。1941年12月18日,一支由3艘微型潜艇组成的“品”字形艇队,从意大利悄然驶向埃及的亚历山大港。

当时,英国地中海舰队的司令部和主要基地就建在这里。为了防止敌方潜艇从水下侵袭,英海军在港口入口处设置了几道钢制防潜网。在他们看来,这就像是水里的“马其诺防线”,从此可以高枕无忧了。

然而,意大利这次派出的微型潜艇,与一战时的微型潜艇相比,性能要强得多。它长7米,最大直径约1米,最深可下潜到水下30米,并可以上下俯仰、左右转向,难怪意大利海军戏称它为水里的“猪”了。

但它可比小猪能跑,当采用电力驱动时,它的最大航程能够达到12海里。一个夜晚,6名海军战士分成3组,跨坐在更先进的微型潜艇上出发了。

海军战士头戴呼吸器,双手紧紧握住艇上的专用把手。趁着英舰进港,防潜网打开的时候,他们驾驶微型潜艇偷偷溜了进去。然后按预定计划,3艘潜艇分别扑向各自的攻击目标。几小时之后,一直威风凛凛停靠在码头上的“勇敢”号和“伊丽莎白女王”号两艘战列舰,被严重炸伤,顿时失去了战斗力。另一艘油轮“塞戈纳”号也被炸得遍体鳞伤,再也无法运补油料了。

二战中后期,日本海军也发展了微型潜艇。这些微型潜艇排水量不足50吨,以蓄电池带动电动机推动潜艇前进,这使得它们的航行速度比意大利的微型潜艇还要快。

为了增强战斗力,日本海军还在这些潜艇上配置了两枚直径为457毫米的鱼雷。这些潜艇也只能容纳2名战士,其中一人负责驾驶和指挥,另一人主要负责航路观察。

1941年12月7日,当日本的航空母舰承载着大量战斗机,向美国珍珠港发起猛烈攻击时,5艘日本微型潜艇也巧妙地通过了美军的防潜网,直向停泊在珍珠港内的美军战舰袭去。但由于制作仓促,各种战技性能远未达到实战要求,这5艘微型潜艇都没有击中目标。

当二战快要结束时,日本海军又研制了所谓的“自杀型微型潜艇”,这种两败俱伤的打法使它具有很高的知名度。自杀型微型潜艇的排水量仅为9吨,原来放鱼雷的地方被改为驾驶舱和弹药舱,同时还装有弹跳装置。

海军战士驾驶潜艇,达到目标45米的地方时,就按下按钮,把自己弹射到海里,留下潜艇带着弹药继续前冲,直至炸毁目标。遗憾的是,日本尽管建造了不少自杀型微型潜艇,但战果并不明显。

英、德等国的海军也发展并使用了一些微型潜艇。

1945年7月31日夜,英国海军的排水量仅30吨的XE-3号微型潜艇,由一艘潜艇运至新加坡附近的海域,潜入柔佛海峡,突破了防潜障碍,用携带的磁性水雷炸沉了日本海军的“高雄”号重型巡洋舰。这艘巡洋舰的排水量达13万吨,由此可见微型潜艇这次取得的战绩有多么辉煌。

20世纪70年代末80年代初,微型潜艇得到了一定的发展。

20世纪90年代以来,微型潜艇的特点和作用更为各国海军看好。经常在近海海域活动,或拥有较多海峡、港湾的国家,各自出于进攻和防守的需要,尤其重视微型潜艇的发展和使用。目前世界上共有180余艘微型潜艇,分别属于16个国家和地区。

典型的微型潜艇,有意大利的MG120/ER浅水攻击型潜艇和CF2F/X100T型蛙人输送艇;德国的“奥卡”级微型艇;英国的“食人鱼”级微型艇;克罗地亚的“威拉比”微型艇和R-2M“玛拉”级蛙人输送器;北朝鲜的“山高”和“玉高”两级微型艇;俄罗斯的“皮让佳”级微型潜艇等。

美国海军的海—陆—空作战分队,目前拥有MKⅧ和MKⅨ两种蛙人输送艇,其中MKⅧ型的数量较多。这种潜艇的标准艇员为2名,另外可携载4名作战蛙人,或负载大型深弹等装备。

艇上装有先进的电子设备,其中包括带自动导航仪的自动进坞系统,以及用于水雷探测和避免碰撞的高频声呐。除此之外,潜艇还加装了带漂浮天线的全球定位系统接收仪,加强了与指挥部的联系。

通常情况下,MKⅧ输送艇都是由核潜艇带到指定地点,然后从核潜艇的干式甲板上下水执行任务。此外,它也可以从CH-53、CH-47重型武装直升机上“跳”进水中。

从核潜艇上释放蛙人输送艇的过程比较复杂,需要由2名军官、18名潜水员和2名技术员组成干式甲板释放支援分队。尽管如此,由于微型潜艇具有很大作用,美国海军还是决定在新一代的核动力攻击型潜艇上设置这个项目。

另一方面,美海军也在加紧研制更加高级的“先进蛙人输送艇”ASDS。这种潜艇的长度将达到21米,除两名艇员之外,还能携载一支“海—陆—空作战分队”或其他特种作战部队。

ASDS的高明之处在于,它可以在执行特种作战任务时,实施远程插入和撤退,不需要像MKVⅧ那样由核潜艇或直升机“护送”至指定地点,从而减少了特种部队的负担。

与以往的微型潜艇相比,ASDS也更加“人道”。在以往的“湿型蛙人输送艇”上,艇员不得不长时间浸泡在冷水中等待时机把蛙人输送到目的地。实现远程插入和撤退后,艇员就轻松多了。

虽然微型潜艇具有一些常规潜艇无法实现的优点,但它同样有短时间内无法改善的不足之处。如航行性能差、航程短、通信联络能力差、自给能力较弱等。针对这些缺陷,近年来,各国海军都在想方设法地把各种新技术应用到微型潜艇上。在未来的战争中,微型潜艇将逐渐具备以下新功能:

1、藏得更好

针对微型潜艇水下航行时间短、暴露率高的特点,一些国家已准备应用不依赖空气的动力装置,同时减少它的辐射噪声、磁信号和红外信号,以增大航程和隐蔽性。

2、自动代替人动

微型潜艇的自动化程度越高、导航技术越棒、武器装备性能越好,它在海上独立作战的能力就越强。因此,完善微型潜艇的自动化决策指挥功能,提高它的快速反应能力,是非常必要的。

各国设想的方法,是采用综合集中控制系统,把各个小系统集中起来共同完成任务。另外,微型潜艇的空间毕竟太小了,实现自动控制和人工智能化,减少潜艇上的工作人员显得尤为重要。

3、带上更多“家伙”

人们交给微型潜艇的任务越来越多,因此给它配备的武器数量和种类也越来越多。现代微型潜艇除了使用传统的鱼雷、水雷武器外,还可以装备各类反舰导弹,作战能力真可谓是“大大提高”了。在不久的将来,在微型潜艇的有限空间里,还要装上各类武器及电子系统,微型潜艇将变得更加厉害。

核潜艇

概述

核潜艇是潜艇中的一种类型,指以核反应堆为动力来源设计的潜艇。由于这种潜艇的生产与操作成本,加上相关设备的体积与重量,只有军用潜艇采用这种动力来源。核潜艇水下续航能力能达到20万海里,自持力达60~90天。

核潜艇在军事战争中,因为其强大的续航性备受关注。在一些国家的军事思想中,核潜艇是应对核动力航空母舰的最有力武器。

作为战略打击力量,核潜艇可以装备带核弹头的弹道导弹或巡航导弹。核潜艇是一国潜艇中的战略力量,弹道导弹核潜艇(也称战略核潜艇)为当前军事理念中军事核能“三位一体”中海基核力量的主要实现形式。

核动力潜艇一般分为两种:攻击型核潜艇与导弹核潜艇。

按武器装备可以分为鱼雷核潜艇和导弹核潜艇。

按照不同潜艇作战任务的不同,分为战略导弹核潜艇/弾道导弹核潜艇、攻击型核潜艇、巡航导弹核潜艇。

历史

潜艇在第二次世界大战时期的使用经验暴露出一个很大的问题,那就是潜艇可以在水面下持续航行的时间。潜艇在水面下操作的时间受到电池蓄电量的严重限制,即使以最低的速率航行,也必须在一段时间之后浮出水面进行充电。在充电的过程当中潜艇非常容易受到攻击。

另外一个限制是潜艇上的电池能够发挥的最大航速以及持续的时间,尤其是水面下的最大航行速率远低于水面上的速率,若是要追随高速航行的船舰时,潜艇必须浮出海面以柴油引擎输出动力,才能够勉强追上航行速率较慢的快速船舰,可是这样一来,潜艇就失去海水对他的保护以及作战上的优势。

因此,为了扩大潜艇的战术价值,大幅提高海面下持续操作时间,研发替代动力来源一直是潜艇研究的一个重要目标。

第一艘核潜艇

世界上第一艘核潜艇是美国的“鹦鹉螺”号,是由美国科学家海曼•里科弗积极倡议并研制和建造的,他被称为“核潜艇之父”。

1946年,以里科弗为首的一批科学家开始研究舰艇用原子能反应堆也就是后来潜艇上广为使用的“舰载压水反应堆”。第二年,里科弗向美国海军和政府建议制造核动力潜艇。1951年,美国国会终于通过了制造第一艘核潜艇的决议。

鹦鹉螺号核潜艇于1952年6月开工制造,是在1954年1月24日开始首次试航。首次试航即显示了核潜艇的优越性,人们听不到常规潜艇那种轰隆隆的噪声,艇上操作人员甚至觉察不出与在水面上航行有何差别,“鹦鹉螺”号84小时潜航了1300千米,这个航程超过了以前任何一艘常规潜艇的最大航程10倍左右。

1955年7~8月,“鹦鹉螺”号和几艘常规潜艇一起参加反潜舰队演习,反潜舰队由航空母舰和驱逐舰组成。在演习中,常规潜艇常常被发现,而核潜艇则很难被发现,即使被发现,核潜艇的高速度也可以使之摆脱追击。

由于核潜艇的续航力大,用不着浮出水面,因而能避免空中袭击。到1957年4月止,“鹦鹉螺”号在没有补充燃料的情况下持续航行了11万余公里,其中大部分时间是在水下航行。

1958年8月,“鹦鹉螺”号从冰层下穿越北冰洋冰冠,从太平洋驶进大西洋,完成了常规动力潜艇所无法想象的壮举。之后,美国宣布以后将不再制造常规动力潜艇。

区别

早期的核潜艇均以鱼雷作为武器。以后由于导弹的发展,出现携带导弹的核潜艇。核潜艇安上导弹之后,便出现了两种类型:一类是近程导弹和鱼雷为主要武器的攻击型核潜艇;另一类是以中远程弹道导弹为主要武器的弹道导弹核潜艇(又称战略核潜艇)。

攻击型核潜艇主要用于攻击敌水面舰艇和潜艇,同时还可担负护航及各种侦察任务。弹道导弹核潜艇则是战略核力量的一次重要的转移。在各种侦察手段十分先进的今天,陆基洲际导弹发射井很容易被敌方发现,弹道导弹核潜艇则以高度的隐蔽性和机动性,成为一个难以捉摸的水下导弹发射场。

弹道导弹潜艇是用艇载核导弹对敌方陆上重要目标进行战备核袭击的潜艇。它大多是核动力的,主要武器是潜对地导弹,并装备有自卫用鱼雷。

弹道导弹潜艇与陆基弹道导弹,战略轰炸机共同构成目前核军事在国核威慑与核打击力量的三大支柱,并且是其中隐蔽性最强、打击突然性最大的一种。

潜对地导弹分弹道式和巡航式两类。美国从1947年开始研制“天狮星-I”型潜对地巡航导弹,1951年在潜艇上发射成功,1955年正式装备潜艇部队,第一批战略导弹潜艇由此诞生。

苏联于1955年9月首次用潜艇在水面发射一枚由陆基战术导弹改装的弹道导弹。1960年7月,美国乔治•华盛顿号核潜艇首次水下发射“北极星”A1潜地弹道导弹,这是世界上第一艘弹道导弹核潜艇。

中国核潜艇现状

094型弹道导弹核潜艇

094型核潜艇是中国海军新开发的弹道导弹核潜艇,这是中国有史以来建造的最大的潜艇。预计将比092型弹道导弹核潜艇(北约代号夏级潜艇)有明显改进,安静性和传感器系统性能有所提高,推进系统也要可靠得多。

094型在葫芦岛的渤海造船厂建造。首艘已于2004年7月下水。094型核潜艇将装载新型“巨浪-2”洲际弹道核导弹,射程超过4000海里(最大射程约8000千米),在数目和性能上超过夏级核潜艇上装载的导弹。因此,中国弹道导弹核潜艇能够从中国近海的活动“阵地”瞄准美国的目标区。

093型攻击型核潜艇

中国093核潜艇是中国人民解放军海军建造的第二代核动力攻击型潜艇。093型是“一级多用途的攻击型核潜艇,其安静性、武器和传感器系统将比目前在役的091型核潜艇(北约代号汉级潜艇)有所改进。

在评估武器装备的性能时,除鱼雷和可能装备的反潜导弹外,还将装备潜射反舰巡航导弹,可能为自行研制的C801的后续型。

093型核潜艇首艇将在渤海造船厂下水。配置6门533mm鱼雷发射管。093级的噪声水平与阿库拉级潜艇(鲨鱼级)或洛杉矶级潜艇相当。其隐身性能较汉级潜艇大为改观。

092型弹道导弹核潜艇

092型核潜艇是中国研制的第一种核动力弹道导弹潜艇,北约代号“夏”级,1978年动工,1981年4月下水,1983年8月交付海军使用。1985年第一次水下发射导弹试验失败,1988年第二次发射才成功。

装备“巨浪一型”弹道导弹(发射重量14700kg、最大射程约2150km),12座弹道导弹发射管,数量3艘,舷号为406。

091型攻击核潜艇

091型核潜艇(北约代号“汉”级)是中国第一代攻击型核潜艇,也是目前中国仅有的一级攻击型核潜艇,共五艘,舷号:401、402、403、404、405。

首艇1968年在葫芦岛船厂动工,1971年4月开始系泊试验,7月开始用核能发电,主机试车考核,8月15日开始海试。1974年8月7日交付海军使用。后几艘下水时间依次为1977、1983、1987和1990年4月8日。5艘汉级核潜艇都部署在北海舰队。

美国核潜艇现状

1952年6月14日,世界上第一艘核动力潜艇“鹦鹉螺”号在美国格罗顿举行铺设龙骨的仪式。1953年3月30日美国当地时间11时17分,陆上模拟堆热中子反应堆达到了临界状态,也就是说,反应堆内部的链式反应开始了。

6月25日,核动力装置达到了满功率,并完成了持续4天4夜的满功率运转试验,标志着这艘核潜艇已经具备了以不间断的全速横渡大西洋的能力。

1954年1月21日,人类第一艘核动力潜艇“鹦鹉螺”号下水。经过努力,“鹦鹉螺”号在这年底全部竣工。它艇长90米,排水量2800吨,最大航速25节,最大潜深150米。从理论上讲,它可以以最大航速在水下连续航行50天、航程3万海里而无需添加任何燃料。艇上还装备了自导鱼雷。

攻击型核潜艇

在“鹦鹉螺”和“海狼”等试验型核潜艇之后,美国攻击核潜艇共发展了六代。“鳐鱼”级为第一代,首艇1955年开工,1959年服役,共建造4艘,是美国海军首次批量生产的核潜艇。

该级艇长81.5米,宽7.6米,水下排水量2861吨,采用S3W/S4W核反应堆和2座蒸汽涡轮机,双轴,功率6600马力,水下最大航速19节,最大潜深200米,人员编制83至97人,艏6艉2共8具鱼雷发射管。

“鲣鱼”级属于第二代,在1956至1961年间共建造了5艘。该级艇是世界上首级采用水滴形壳体的核潜艇,大大提高了水下航速。

该级艇长76.7米,宽9.6米,水下排水量3513吨,最大潜深200米,采用1座S5W核反应堆和2台蒸汽轮机,单轴,最大功率1.5万马力,水下最高航速30节,该级艇为以后的高航速核潜艇提供了实践经验。此外,该级艇第一次加装了围壳舵,并采用单、双壳体结合的结构。武器为6具鱼雷发射管,发射MK48鱼雷。

“长尾鲨”级属于第三代,1959年至1967年间共建造12艘,该级艇长84.9米,宽9.6米,水下排水量4300吨,动力装置与“鲣鱼”级相同,单轴,水下最高航速30节,人员编制127人。

该级艇首次采用了HY-80高强度钢,使其最大潜深增至300米。在推进系统方面,它首次采用了主、辅和应急三套装置。其鱼雷发射管减至4具,并由艏部移到中部,以使艏部拥有更多的空间容纳水声设备。

“鲟鱼”级是第四代,于1963年至1975年共建造37艘。该级艇长92.1米,宽9.7米,水下排水量4960吨,动力装置与“长尾鲨”级相同,水下最大航速30节,极限潜深可达500米,人员编制107人。

该级艇围壳结构进行了加强,围壳舵可转动90度,可以在北冰洋冰层下活动。艇上装有4具鱼雷发射管,可发射“战斧”巡航导弹、“捕鲸叉”反舰导弹、“萨布洛克”反潜导弹和MK48鱼雷,电子/水声装备有AN/BQQ2多用途综合声呐、AN/BQS8水下导航声呐、MK117鱼雷射击指挥系统、惯性导航设备和“奥米加”导航设备等。

1970年,美国海军在核潜艇的“安静”和“高速”两个方面进行了深入的研究,并由此形成了“科普斯科姆”级和著名的“洛杉矶”级两个级别。

前者只建造了一艘,是美国核潜艇“安静化”的试验艇。该艇长113.3米,宽9.7米,水下排水量6480吨,水下最大航速25节,最大潜深480米。为了大幅度降低噪音,艇上只装有一座S5WA压水堆,并且用涡轮电力推进代替了蒸汽涡轮机,这使其航速较低,但安静性达到了前所未有的水平。

“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。

随着俄罗斯核潜艇技术的不断提高,尤其是其噪音的大幅下降和潜深的持续增加,美国越来越有危机感。从80年代开始,美国着手进行第六代攻击核潜艇“海狼”级的开发工作。

该级首艇“海狼”号于1989年10月25日开工,1997年7月19日服役。由于造价过于昂贵,加之前苏联解体,美国海军战略改变,所以“海狼”级仅建造了3艘;综合性能大大领先于任何一级攻击核潜艇,所以被誉为“21世纪的核潜艇”。

该级艇长99.37米,宽12.9米,水面航行时吃水10.94米,水上排水量7460吨,水下排水量9150吨,水下最大航速35节,最大潜深600米,全艇编制133人,其中12名军官。

其动力装置为一座通用电气公司S6W压水反应堆,两台蒸汽轮机,功率38.8MW,约52000马力,单轴,泵喷推进器。

它选择了小长宽比水滴外形、首次采用了X型艇艉和泵喷推进方式,因而机动性高、安静性好。其艇壳采用高强度的HY100钢,可以在冰层下安全活动。

艇上武器强大,艇艏有8具660MM大口径发射管,可发射“战斧”巡航导弹、“捕鲸叉”反舰导弹和MK48-ADCAP型鱼雷。“海狼”级电子、水声设备功能强大。

作战指挥为AN/BSY-2系统,它采用分布式计算机系统、声学系统、控制系统和电子/水声对抗系统,将探测、识别、跟踪、分析、传递、决策、执行等多项功能融为一体,通过数据总线相连,核心为UYK-44计算机。

声呐主要为AN/BQQ5D主/被动综合声呐,TB-16被动拖曳声呐、TB-23细线基阵拖曳声呐、被动保角阵声呐、探雷声呐等。可以说,“海狼”级的作战能力使任何一级核潜艇只能是望其项背。

在“海狼”级停建之后,美国海军开始发展更适合其冷战后战略需求,也更便宜的新一代核潜艇“弗吉尼亚”级,又称为“百人队长”级。

战略导弹核潜艇

美国和前苏联是两个超级核大国,奉行的是“三位一体”全面发展的核战略,由战略核潜艇发射的弹道导弹是其中的重要一环。为了抢速度,美国甚至等不到专门设计一级战略核潜艇。

它将正在船台上建造的“蝎子”号攻击核潜艇从指挥台围壳后面中间插入了一段39.6米长的分段,并在其中安排了16枚“北极星”战略导弹及其指控系统。1959年,这艘被改名为“乔治•华盛顿”号的战略核潜艇终于如期服役了,这也是世界上第一艘战略核潜艇。

作为美国第一级战略核潜艇,“华盛顿”级共建造了5艘,它长116.3米,宽10.1米,水下排水量6700吨,在艇艏部有6具533MM鱼雷发射管。艇上可携带16枚“北极星A1”弹道导弹,射程为1200海里。

1961年,美国又建造出第二代战略核潜艇“伊桑•艾伦”级,该级共建5艘,比“华盛顿”级,在艇形、动力、设备、导弹性能等方面都有很大提高。该级艇长125米,水下最高航速30节,艏部有6具533mm鱼雷发射管,携带16枚“北极星A2”弹道导弹,射程1500海里。

1963年,第三代战略核潜艇“拉斐特”级开始服役,总共建造31艘。该级艇长129.5米,宽10.1米,水下排水量8250吨,装1座S5W反应堆,功率1.5万马力,水下航速30节,最大潜深300米。

该级最初装备“北极星”型弹道导弹;从1967年开始改装“海神”弹道导弹,该弹装有10~14个分导弹头,射程4600海里,圆偏差概率为540米。

1974年,美国开工建造第四代,也是最先进的一代战略核潜艇--“俄亥俄”级,首艇“俄亥俄”号于1981年11月正式服役,到1997年9月,该级艇完成了全部18艘的建造计划。

“俄亥俄”级长170.7米,宽12.8米,水下排水量18750吨,最大潜深300米,最大航速25节,装一座S8G压水反应堆,两台蒸汽轮机,功率约60000马力。

它的艇体中部采用双层壳体,其余占全艇长60%的部分采用单壳体,装备了AN/BQQ5声呐等十余部水声、电子设备。尤其是凭借着极低频通讯系统,它在水下300米处也可接到岸台信号。

该级前8艘携带24枚“三叉戟Ⅰ”弹道导弹,从第9艘“田纳西”号开始装载24枚“三叉戟Ⅱ”弹道导弹。该弹射程12000公里,携带12枚分导弹头,一种为10万吨当量W76-MK4型,另一种为47.5万吨当量W76-MK5型,圆偏差概率为90米。

“俄亥俄”级之后,美国再没有发展战略核潜艇。

俄国核潜艇现状

俄国核潜艇部队,比美国的核动力潜艇要晚,从50年代中期为了在冷战中对抗美国海军核动力潜艇。前苏联才开始设计建造核动力潜艇已经发展到第四代。

属于前苏联第一代攻击核潜艇是“N”级核潜艇。“N”级于1955年开工设计,1958年开始服役,是苏联海军首批核潜艇。共建造13艘。长109.7米、宽9.1米、吃水6.7米,水面排水量5000吨,水下排水量5750吨,动力装置采用一台核反应堆,及两台蒸气涡轮机,2轴,功率3万马力,水面最大航速30节,最大潜深300米,武器有10具鱼雷发射管。

从这些标准可以看出,它和美国第三代核潜艇水平相当。比美国第一代“鳐鱼”级和第二代“鲣鱼”级要先进得多。1970年4月,一艘“N”级核潜艇于英国海域进行演习时,失事沉没。

1965~1990年,前苏联又建造了第二代核潜艇——“V”级,“V”级共三种型号。“V-Ⅰ”型共建成了17艘,该级长94米、宽10.5米、吃水7.3米,水面排水量4300吨,水下5300吨,最大潜深600米,动力装置为2座PW型核反应堆,两台蒸气涡轮机。单轴。功率3万马力,水面最大航速16节,水下32节。

武器有6具鱼雷发射管、可发射53型线导鱼雷。还可以发射SS-N-15反舰导弹。导弹可以在水下20~40米发射,而且该级核潜艇还可以推带核深水炸弹。

“V-Ⅱ”型于1972—1975建成,该级长98.5米、宽10米、吃水6.75米,水面排水量4600吨,水下5680吨,最大潜深600米,动力装置为一座核反应堆,功率3万马力,水面最大航速16节,水下31节。武器有8具533鱼雷发射管。

“V-Ⅲ”型共建成了24艘,1978—1990建成,该级长107米、宽10.6米、吃水7米,水面排水量5800吨,水下6000吨,最大潜深600米,动力装置为两座PW型反应堆。单轴。功率3万马力,水面最大航速18节,水下30节。

武器有除`6具鱼雷发射管外、还可以发射SS-N-15、SS-N-16反舰导弹。SS-N-21对地导弹。它也是前苏联第一种使用拖曳声呐天线的潜艇。

而第三代核潜艇“A”级(又称“阿尔法”级)于1970—1983年建造,共有37艘。长81.5米、宽9.5米、吃水7.5米,水面排水量2800吨,水下3700吨,动力装置采用两台170MW型压水堆。单轴,功率5万马力,水面最大航速20节,水下43~45节,最大潜深700米,人员为40人。

武器有6具533鱼雷发射管,可以发射SS-N-15及53型鱼雷。可以携带20枚鱼雷及40枚水雷。而且A级最有名的是它是世界上航速最快、下潜深度最深的潜艇。而且人员最少。小巧的外型使它可以在狭窄水域作战的能力。

继第三代核潜艇之后。前苏联于1978年建成了第四代“O”级(奥斯卡)。“O-Ⅰ”型共有2艘。80年下水,1982年开始服役。

1985年-1993年“O-Ⅱ”级以每年一艘的速度生产。该级宽18.2米,动力装置采用2座200MW压水堆和2台汔轮机。双轴双桨,功率7。5万马力,最大航速30节(O-Ⅰ型)/28节(O-Ⅱ型),最大潜深500米,武器有40度倾斜布置的24具能发射”SS-N-19舰对舰导弹及533、650鱼雷发射管各4具。使用SS-N-15型核反潜导弹。

从1984年开始,苏联海军继“O”级之后建造了“鲨鱼”级攻击核潜艇,它是前苏联第四代核潜艇。1985年服役。长110米、宽14米、吃水10.4米。水面排水量7500吨,水下9100吨,动力装置采用2座200MW型压水堆及2台汔轮机,单轴双桨,功率4.76万马力,水下最大航速32节,最大潜深400米。

武器有能发射533、650”鱼雷发射管各4具。它还可以发射SS-N-15、SS-N-16反潜导弹,及SS-N-21巡航导弹。

而苏联的第一代弹道导弹核潜艇“H”级开始建造于1958年,62年开始服役。武器为HI型携带16枚“萨克”SS-N-4型弹道导弹。

20世纪60至70年代为了提高“H”级的生存能力,对其进行了改进,使用SS-N-5型弹道导弹共3枚/每艘、SS-N-8弹道导弹。

第二代苏联弹道导弹核潜艇是“Y”级,长129.5米,宽11.6米、吃水8.8米。水面排水量7800吨,水下9450吨,动力装置采用2座PWR型核反应堆及2台涡轮机,双轴,功率4.5万马力,水面最大航速27节,最大潜深400米。武器有携带16枚“索弗莱”SS-N-6型弹道导弹。共建造34艘,大部分已经退役。

1971年,前苏联海军开始设计建造第三代核潜艇“D”级,首艇于72月服役,长137米,宽12米、吃水8米,水面排水量8750吨,水下10200吨,动力装置采用与两座PW反应堆,两台涡轮机。双轴功率5万马力,水面最大航速18节,水下25节,最大潜深400米。

携带12具“增程索弗莱”SS-N-8型弹道导弹及533鱼雷发射管6具,于1975年停建,从1974--1981年前苏联又对“D”级进行了改装,发展了“D-Ⅱ”和“D-Ⅲ”型,携带16具导弹发射器,并因此两种改进型都比“D”级要大一些,“D-Ⅲ”型携带SS-N-23型弹道导弹(二级液体火箭,1型为3个分弹头,2型为单弹头,3型7个分弹头,单弹头为45万吨TNT当量,多弹头20万吨TNT当量/每个)。

第四代弹道导弹“台风”级于1978年开始建造,1984年9月正式服役,共建2艘。长171.5米、宽24.6米、吃水15米,水面排水量18500吨,水下26500吨,动力装置采用两座PW330—360MW型核反应堆及两台蒸气涡轮机,双轴,功率8万马力,水面最大航速27节,最大潜深1000米,采用综合声呐,卫星GPS导航和无线电导航系统,静电陀螺惯导系统等。

武器有533、650鱼雷发射管各2具外,还携带20枚SS-N-20型潜地弹道导弹(固体火箭射程4500海里。偏差大约为650米,7至9枚分导式热核弹头,每枚20万吨级),是世界最大的潜艇。

苏联潜艇最大的问题在于,苏联核潜艇的安静性不如美国核潜艇,而安静性是潜艇生存的最重要的先决条件。除此之外,前苏联还生产了几种专门装备巡航导弹的攻击型核潜艇,如可发射SS-N-12“沙道克”导弹的“E”级、发射SS-N-7导弹的“C”级、发射SS-N-9导弹的“P”级等等。前苏联于1991年解体,俄罗斯成为前苏联核潜艇的继承人。

印度核潜艇

印度第一艘自主研发的核潜艇“歼敌者号”正式下水。该核潜艇排水量约为6000吨,可配备最大射程为700多公里的K—15型弹道导弹。

这艘潜艇将进行为期两年的试航,计划于2011年正式服役。印度海军目前拥有1艘航母、8艘导弹驱逐舰、约40艘护卫舰、16艘潜艇以及大量辅助战舰。

库尔斯克号核潜艇事故

2000年8月12日俄罗斯海军号称是“世界吨位最大、武备最强”的巡航导弹核潜艇,奥斯卡级“库尔斯克号”在参加一次军事演习时,鱼雷中的过氧化氢燃料发生爆炸导致该艇沉没,核潜艇上所载的118名海军官兵全部死亡,所幸的是该事件没有造成海洋核污染。

后来的研究发现艇内大多数人死于爆炸后数分钟内,他们死于过氧化钾引起的火灾。但一些人在船尾还幸存了三天左右。最后,一支英国与荷兰组成的营救队打捞了库尔斯克号。逝世118人中所有人的遗体被发现,其中三具无法辨认。

攻击型核潜艇

攻击型核潜艇,是没有装备战略核导弹,不是用于执行战略核打击任务,而主要以各种常规弹头的潜射战术武器为主要武器,用于执行搜索,护航和攻击等任务的核潜艇。与之区别的是战略核潜艇,即装备战略核导弹,主要用于执行战略核打击任务的核潜艇。

航母战斗群和水面舰艇编队,为战略导弹潜艇、航母战斗群或海上机动编队扫清航道,以及战略战役侦察、海上护航、破坏敌方交通线等。攻击型核潜艇和战略导弹核潜艇一样,主要分布在美、俄、英、法、中这五个国家。

美国是最早发展攻击型核潜艇的国家,1954年就建成世界上第一艘攻击型核潜艇,至今已发展了六代共13个级别,100多艘。现役数量最多的是洛杉矶级,一共建造了60多艘,水下排水量为6900吨,水下航速30节,潜深450米,艇员127人。

攻击型核潜艇一般是以鱼雷为主要武器,20世纪80年代以后,开始装备反舰导弹。洛杉矶级除继续装备上述武器外,从1989年起开始装备远程对地攻击的战斧巡航导弹,每艘艇装备12枚,采用垂直发射方式进行水下发射。海湾战争中,这级艇首次向伊拉克本土发射了十多枚战斧导弹。

目前最新的潜艇是海狼级,1995年才服役,水下排水量9150吨,每艘艇造价29亿美元,是最先进的一级艇。它的主要特点是噪音小,隐身性能好,水下航速高,携载武器数量多,鱼雷和导弹加在一起有50多枚。

前苏联从50年代开始研制攻击型核潜艇,已经发展了四代。最有名的是第三代A级艇,1983年服役,共建造了6艘。这级艇的水下排水量不大,只有3300吨,但航速特别高,达到了42节;潜深非常大,可达600-900米,从而成为世界上跑得最快、潜得最深的一级艇。

第四代中的麦克级,水下排水量达到9700吨,是世界上吨位最大的攻击型核潜艇。英国和法国都发展了具有自己特色的核潜艇,其中尤以法国的红宝石级最为著名。

这级艇1983年开始服役,水下排水量只有2670吨,是世界上吨位最小的核潜艇。它的水下航速为25节,潜深300米,有66名艇员,装备4个鱼雷发射管,艇上备有18枚鱼雷,同时还可使用鱼雷发射管发射飞鱼反舰导弹。

攻击型核潜艇是采用核动力推进,但并不发射核导弹的战术潜艇,所以限制战略核武器条约对它没有约束力。由于核动力装置具有续航力几乎没有限制的巨大优点,所以使这种潜艇可以毫无顾忌地长期在水下航行,跟踪敌方潜艇或水面舰艇,必要时发起突然袭击。原来的攻击型核潜艇武器比较单一,后来发展到可以装备各种导弹之后,成了一个综合多用途的水下攻击平台,实际上它完全可以取代战略导弹潜艇、巡航导弹潜艇、常规潜艇等各种潜艇,所以,发展前景非常广阔。目前,印度等国正在致力于攻击型核潜艇的研制。

战略核潜艇

简述

战略核潜艇又被称为弹道导弹核潜艇,是一种以发射弹道导弹为主要作战任务的潜艇。也有把装备射程较远、带核弹头的巡航导弹的核潜艇归类为战略核潜艇。

在冷战年代东西方阵营的美国、英国、法国、苏联、中国都建造了相当数量的弹道导弹潜艇,以及装备这些潜艇的核导弹。迄今,世界上仅有美、俄、英、法、中五国拥有战略导弹核潜艇。

概况

战略核潜艇因携带有核弹头的弹道导弹,对别国有威慑力量。是三维核打击的重要一环,三维核打击指:空基核武器,陆基核弹道导弹和海基的弹道导弹。

弹道导弹核潜艇是冷战时期核威慑的重要工具。在陆基弹道导弹和空基战略轰炸机等核武器投射力量遭受到敌方毁灭性的核打击毁灭之后,弹道导弹潜艇作为隐蔽的核攻击力量给与敌方“第二次核打击”。弹道导弹相对巡航导弹终端速度很高更不易拦截,利用核弹头有效范围足以弥补误差较巡航导弹低这项缺点。

战略核潜艇为了更加隐蔽则更多的是在水下发射弹道导弹,水下发射的弹道导弹也称为潜射弹道导弹。弹道导弹核潜艇发射导弹的作业深度通常在水面下50米的深度。

战略核潜艇与攻击型核潜艇和巡航导弹核潜艇最大的不同是前者是用于在战略上实施二次核打击。所以这些弹道导弹核潜艇更注重如何不被发现,而不是攻击其他舰艇的能力。

战略核潜艇的最重要的是不被发现。常见的手段包括长时间潜航,铺设消声瓦,使用最安静的推进系统和减少各种机器的震动与噪音传递到舰身等等。

为了携带与发射弹道导弹以及长时间隐藏于海面下,这些潜艇吨位与尺寸会比其他核潜艇大得多。比如说苏俄海军的D-IV级弹道导弹核潜艇就比阿库拉级攻击型核潜艇要大。

SSBN是美国海军对战略核潜艇(弹道导弹核潜艇)的分类代号,其中SS指潜艇,N指核动力,B代表弹道导弹,美国海军昵称为“走红运的人”,但是英国人以“投弹手”称呼。法国海军则将弹道导弹核潜艇的代号命为SNLE(核动力潜射导弹潜艇)。

冷战期间(1946-1991),美国共发展了四代弹道导弹核动力潜艇,与美国抗衡的苏联,也发展了四代弹道导弹核动力潜艇。英国发展了二代弹道导弹核动力潜艇。法国海军第一艘核动力潜艇是1971年服役的“可畏”号弹道导弹核动力潜艇。法国发展了二代弹道导弹核动力潜艇。

美国四代弹道导弹核动力潜艇:乔治•华盛顿级,伊桑•艾伦级,拉斐特级和俄亥俄级。

苏联四代弹道导弹核动力潜艇:H级,Y级,D级,台风级。

英国二代弹道导弹核动力潜艇:决心级,前卫级。

法国二代弹道导弹核动力潜艇:可畏级(“可畏”号退役后,此级艇改称不屈级),凯旋级。

中国二代弹道导弹核动力潜艇:092型,094型。

洛杉矶级核潜艇

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。

美国攻击型核潜艇

自洛杉矶首艇服役后,已有16个年头。美国海军已开始建造新型攻击型核潜艇,代号为SSN-21的海狼级。

1989年10月开工。采用SSN-21代号,意味着这将是21世纪的潜艇。

此型潜艇的水下速度达35节,由于采用自然循环反应堆和电力推进,安静程度比洛杉矶级提高不少,最大下潜深度增大到600米。

艇体类似海豚,采用长宽比较小的水滴型线型,指挥台围壳为窄小的流线型。水平舵移至艇首,采取嵌入式。螺旋桨外,罩有导管,以改善尾流及屏蔽螺旋桨的噪声。

鱼雷发射管安装在艇首,直径由传统的533毫米增大到660毫米(外经达762毫米),管数亦从4管增大到8管,增大鱼雷发射管的直径是为了使MK-48鱼雷能以自航方式发射,从而可实现隐蔽发射,而且将来开发出的新的大型水中兵器也可从这大直径发射管发射。

由于增加了发射管并具有快速发射能力,该级艇不再设专门的垂直发射管。

采用以上种种新措施的结果,使水下排水量高达9150吨;艇员数与洛杉矶级相同,133人。

海狼级属第四代攻击型核潜艇,但造价昂贵,总经费预计达16.87亿美元,在目前冷战时代结束,防务削减,军费减少的形势下,可能只建一艘,就停下来,转而建造较便宜的艇型。

苏俄攻击型核潜艇

苏俄海军建造的第一艘攻击型核潜艇是“十一月”号,简称N级,从1958年至1963年共建造14艘,现均已退役。因采用二轴推进,属第一代核潜艇,但又采取水滴型艇型,也可视为第两代核潜艇。

第3代潜艇是1967至1974年完成的16艘胜利者Ⅰ级和1972至1978年完成的7艘胜利者Ⅱ级,简称VⅠ级、VⅡ级。自VⅡ级以后主要武器装备是鱼雷和SS-N-15反潜导弹。

第四代潜艇的第一批是1978至1991年完成的25艘VⅢ级,这是VⅡ级的改进型,艇体加大,水下排水量增加为6300吨,水下速度30节,下潜深度为400米。在纵舵的顶部装置着拖曳式被动声呐系统。苏俄核潜艇航行时噪声相当大,但自此级之后便有较大改善。

第四代潜艇的第二批是“阿尔发”级,简称A级,采用钛合金做耐压壳体,水下速度高达45节,下潜深度可达700米,艇型紧凑,水下排水量只有3700吨,其原因是核反应堆为液态金属冷却型,比一般核潜艇的加压水型要小。

A级的一号舰于1970年完工,但进行各种试验后又解体。之后,6艘后续艇陆续在1983年前完工,建造速度缓慢,似乎是实验性质的潜艇。

第四代的第三批是S级,1984年完成第1艘,到目前为止,已有3艘在役,此级也可说是VⅢ级的改进型,艇体更加庞大,水下排水量达8000吨,纵舵顶部安装有拖曳声呐系统,水下速度在32节左右,下潜深度推定为550米;在武器装备方面最受注目的是SS-N-21巡航导弹,艇员数在100名左右,比美国的洛杉矶级等潜艇少。

第四代的第四批是和S级同期的M级。第一艘于1984年入役,据推测,此级可能是A级的后续艇,也采用钛合金做耐压壳体,但核反应堆是否液态金属冷却型,尚难断定。水下速度35节,有发射SS-N-21巡航导弹的能力,此外安静化措施做得更彻底。

第四代的第五批是“阿库拉”级,1985年首艇完工入列,现已建成7艘,艇型十分酷似VⅢ级,水下排水量9100吨,纵舵顶部装有拖曳线列阵声呐系统,有发射SS—N—21巡航导弹的能力,安静性与美国潜艇相差无几,看来是继V级潜艇后,苏俄海军最满意的一型潜艇,故不断建造后续艇。

苏俄的攻击型核潜艇除以上各型外,还有两艘从Y级弹道导弹核潜艇改装过来的攻击型核潜艇。

水下战舰

潜艇的样子并不威武,甚至可以说不怎么像普通的舰艇,它那钝圆形的头部,棒槌形的身子,尖尖的尾巴,好似一条在水中游动的大海豚。这种形状也称做“水滴型”或“纺锤形”,能减少水的阻力,使潜艇在水下游得又快又远。

潜艇的外壳里面还有一个内壳,也叫固壳。它是一个圆柱形的大筒子,主要用来承受海水压力的,由于海水压力随着海水的深度增加而增大,而潜艇主要是在深海活动的,所以就要求潜艇的内壳特别坚固,能承受住巨大的海水压力。

为了使内壳受压时变形均匀,而且其容积更大一些,潜艇的内壳都做成圆柱形。这样,还可节省材料,制造也较方便。

内壳里面用隔板分开,分成为指挥舱、导弹舱、鱼雷舱、士兵舱等许多舱室。内壳的两头是封闭的,形成了一个密闭的长圆桶状。

潜艇内外壳之间的容积,叫做水柜。它的用途可大啦,潜艇之所以能潜善浮,主要就靠水柜起作用。

潜艇的艇首和艇尾都装有升降舵,它们和鱼的鳍一样,只要改变舵与水面的角度,就能使在水中航行的潜艇改变深度,向上或向下航行,操作很方便。

另外,艇尾还装有方向舵。因为它是垂直安装的,所以也叫垂直舵。它和鱼尾巴的作用一样,能使潜艇左、右转弯或保持航行方向。

目前,大多数潜艇所用的动力是柴油机和蓄电池。潜艇上装备的武器主要是鱼雷、水雷和导弹。现代潜艇的首要任务是攻击大中型水面舰艇,也可用来完成侦察、布雷和巡逻等任务。

潜艇在水下怎样发现水面和水下的目标呢?在潜艇上装有用于侦察目标的“耳目”,这就是潜望镜、雷达和声呐。

潜望镜是一个长达8~15米的镜筒,里面安装有不同角度的许多镜片。如果把潜望镜的镜头由潜艇伸出水面。在艇内将眼睛对准镜筒下面的目镜,就能看到由镜片反射回来的水面上的情况,加上其他装置,还能测出目标的距离,甚至能将目标拍摄下来。

雷达是通过发射电磁波,然后接收目标反射的回波来发现目标并测出目标的方位和距离的。它和潜望镜的缺点一样,容易暴露潜艇位置,而且使用的范围有限。

声呐能使潜艇在较深的水下发现水面和水下目标。它是利用声波在水中的传播来探测目标的,使用比较广泛。探测出目标后,潜艇就可发射鱼雷或导弹对目标进行攻击。

在水下发射鱼雷比水上复杂多了。现代潜艇上装有包括电子计算机在内的鱼雷射击指挥系统,以保证鱼雷准确地击中目标。

现代潜艇还经常用导弹来攻击目标。在水下发射导弹也是比较困难的。潜艇发射导弹是用导弹发射筒来发射的。平时,导弹就装在发射筒内,筒的上端有密封盖,防止海水灌入。

发射前,先使筒内的气压与海水的压力相等,然后打开筒盖,再用压缩空气或高压蒸气将导弹推出发射筒。导弹借助这个推力冲出水面,这时第一级火箭发动机点火,导弹便按照预定的程序飞向目标。