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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
如同飞行员必须学会跳伞一样,潜艇艇员必须完成水下脱险训练。潜艇水下脱险训练是在深水、高压的环境下进行的,稍有不慎,极易发生肺气压伤、二氧化碳中毒甚至死亡事故。据美国《生理杂志》透露:美国海军在潜水训练中,每7500人次的水下脱险训练,平均就有一例减压病和肺气压伤发生;每进行50,000人次就会有一人死亡。据报道,一些潜水业较发达的国家,也都不同程度地存在潜水事故。  相似文献   

2.
<正>2013年12月23号,北约总部宣布英国海军的"机敏"号核攻击潜艇将与法国海军的"絮弗伦"号核攻击潜艇在2014年7月间会展开一系列的海上对抗演习,地点位于大西洋中亚速尔群岛附近海域,以检验法国海军新服役的"梭子鱼"型核攻击潜艇的各项性能指标。这引发了外界对英法两国海军最新型核攻击潜艇性能对比的广泛关注。  相似文献   

3.
反潜作战是世界难题,及早及时发现潜艇是反潜作战中至关重要的一步.水下预警系统是侦搜潜艇效率高、隐蔽性强的一种手段.针对水下预警系统侦搜潜性能不足、成本昂贵、布设不便等问题,提出了一款新型水下监控器构想,设计了基于此水下监控器的侦搜工作模式,讨论了新型水下监控器的指标要求,并分析了研制这种水下监控器的关键技术以及实现的可...  相似文献   

4.
贤鹏飞  纪兵  刘备 《海洋测绘》2021,41(3):32-36
潜艇在水下进行重力梯度探测与导航过程中,利用重力梯度仪测量所在位置的重力梯度张量来感知周边海底地形起伏以及规避障碍物,由于潜艇中人员具有一定的质量,人员在理论上会对重力梯度测量值产生影响.为分析人员质量对重力梯度测量的影响,将人体简化为立方体模型,计算人体在潜艇内不同高度处的重力梯度异常分布情况,分析其对重力梯度探测的...  相似文献   

5.
肖炜 《海洋世界》2010,(10):28-31
<正>在两次世界大战中,潜艇均发挥过重要作用。特别是在第二次世界大战时,德国U型潜艇驰骋大西洋,利用狼群战术屡屡重创盟国运输船队;美国海军潜艇也在太平洋战场击沉了大量日本  相似文献   

6.
早在20世纪30年代,美国利用“鹦鹉螺号”潜艇曾在北极地区进行过海洋调查。随后荷兰地球物理学家威宁·曼乃兹用潜艇进行过极地重力测量。苏联海洋学家借助“北方人”号潜艇做过渔业调查。到90年代美国用USS级潜艇进行了北极区的综合海洋调查,在中北冰洋完成了5个航次的科考(SC  相似文献   

7.
简要介绍了人工智能的概念和神经网络、浅层学习算法、强化学习等技术的发展,结合军事上的水下攻防作战,对人工智能技术在潜艇指挥控制和UUV群协同作战中可能的一些应用形式或方向进行了构想,有关构想可供后续更深入的应用方案研究提供参考借鉴。  相似文献   

8.
澳大利亚水下逃生与救援技术   总被引:3,自引:0,他引:3  
1 引言1 995年 5月 ,澳大利亚皇家海军 ( RAN)与澳大利亚港市的澳大利亚潜艇公司 ( ASC)签定了合同 ,由该公司为皇家海军提供水下逃生和救援服务。这项服务包括提供专业援救专家和幸存者救治设备。作为服务的提供者 ,ASC负责使用特定的母船在失事潜艇 ( DISSUB)的海域展开并操作设备。这项服务提供了在澳大利亚周边任何海域进行快速反应的能力。一百多年以来 ,由于突发事故或操作失误 ,全球失事的潜艇已有 2 0 0多艘 ,并造成了大量的人员伤亡。最近的 2 0 a,有 7艘潜艇失踪 (“库尔斯克”号是最近的例子 ) ,还有大量的事故征兆。在…  相似文献   

9.
美国及其盟友为限制中国前出第一岛链进入西太平洋和北印度洋,采用天基卫星监测、水面舰船监听、水下潜艇区域探测、水下无人航行器及在海峡布设海底监听阵等方式在源头、航路及峡口等多个区域对我潜艇实施监视和跟踪。通过对潜艇不同探测装备分析,提出了一种具备水面、水下诱骗和打击能力的无人潜航器,敌反潜机诱骗、反潜直升机诱骗打击和潜艇掩护逃生等作战使用方法,对无人潜航器研发和使用具有一定的指导意义。  相似文献   

10.
袖珍潜艇人们通常把排水量小于100吨的潜艇称作袖珍潜艇。它是一种执行特殊任务的专用潜艇,这类潜艇在二战中发挥了很大的作用,未来海战中也将发挥重大作用。金枪鱼潜艇美国军事科学家从金枪鱼受到启发,正在设计用于收集情报的潜艇。设计者们认为,金枪鱼平滑  相似文献   

11.
超导潜艇超导潜艇又称磁流体潜艇,是以超导技术为基础的电池推进潜艇,采用一种全新的、没有螺旋浆和减速箱等传动机械的推进方式。磁流体推进的基本原理是,通过潜艇内部电机产生强磁场,在与磁场垂直的海水中通以电流,那么在电磁的作用下,海水将产生运动,海水从潜艇运动的相反方向高速喷出,从而推动潜艇前进。超导潜艇具有较强的隐身能力,磁流体推进不需要螺旋浆、减速箱等一些机械装置,不仅减少了潜艇的载荷,而且极大地降低了潜艇的噪声,大大增强了隐身能力。该种艇的机动性能也是无与伦比的,它主要靠改变流体的电流强度和流向…  相似文献   

12.
潜艇指挥台围壳对阻力和伴流场影响数值研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
采用Reynolds平均Navier-Stokes(RANS)方法计算潜艇三维粘性流场,分析潜艇指挥台围壳对潜艇水动力性能的影响.采用全附体SUBOFF模型验证了CFD方法,通过将螺旋桨盘面处的实效伴流场、艇体表面压力分布以及模型总阻力的模拟结果与Taylor船池的实验结果进行对比.比较结果显示CFD计算结果与实验数据具有很好的一致性,表明CFD方法可以用于潜艇指挥台围壳设计的水动力计算.通过数值计算研究指挥台围壳的高度和在艇上的分布位置对其后方的流场、螺旋桨盘面处的伴流场和阻力的影响.  相似文献   

13.
时至今日,尽管机械传动装置的舰船仍占主流,但是电传动装置用到舰船上,同样有悠久的历史,而且显示出方兴未艾的发展势头。由于潜艇在水中隐蔽航行的要求,最初的潜艇中有不少都采用电传动装置。1888年,法国人建造了“吉姆诺特”号潜艇。潜艇上以564块蓄电池为动力,以55马力的电动机为传动装置,开创了全电推进式潜艇的先河。20世纪初叶,采用“柴油机-电机”推进系统的潜艇逐渐多了起来。  相似文献   

14.
2021年4月印度尼西亚海军“南伽拉402”号潜艇在巴厘岛以北约60海里(111.12 km)处发生沉没,分析表明大振幅海洋内孤立波作用可能是事故原因之一。基于大振幅内孤立波eKdV理论与Morison公式建立了内孤立波作用下潜艇的运动学模型,揭示不同内孤立波振幅、潜艇潜深条件下潜艇的运动响应特性,进一步说明内孤立波可能造成印度尼西亚潜艇失事。结果表明:内孤立波对潜艇的运动状态产生巨大影响。垂直方向上潜艇在短时间内产生大幅度掉深,而水平方向上其运动方向在密度界面上或界面处与内孤立波传播方向一致,界面下则相反,且内孤立波产生的垂向力矩可能造成潜艇倾覆。不同波幅、潜深下潜艇表现出不同的运动响应规律。研究表明印度尼西亚潜艇失事可能是潜艇执行任务过程中遭遇了较大振幅内孤立波,导致其发生大幅度、迅速掉深。  相似文献   

15.
指控系统是潜艇作战的核心,对潜艇的战斗力生成起着至关重要的作用。潜艇指控系统必须要满足潜艇作战的需要。通过研究美国和英国潜艇指控系统的发展,分析美国和英国指控系统发展的技术特点,在此基础上进行思考。从支持无人装备、系统结构、系统智能化和智能化显示方面得出潜艇指控系统未来发展的几点启示。这对潜艇指控系统未来的发展具有一定的参考价值。  相似文献   

16.
<正>目前,美国正对其攻击性核潜艇的力量部署进行大规模调整。一是将潜艇部署重点从大西洋转移到太平洋,将60%的潜艇部署在太平洋,只在大西洋保留40%的潜艇。这和冷战时期美军潜艇的部署分布恰恰相反。军事专家认为,美军  相似文献   

17.
1939年10月,第二次世界大战全面爆发,英、德两国海军几经交锋,双方各有胜负,这引起纳粹德国海军潜艇司令邓尼茨的不快,而此时希特勒对潜艇却不重视,将其放到了次要的地位。因此邓尼茨决定发挥潜艇的优势,来个一箭双雕,既给英国人一个出其不意的打击削弱其海上实力,又让元首看到潜艇的巨大威力,为其实施“无限制潜艇战”打下了基础。邓尼茨把突击目标选择在苏格兰以北的斯卡帕  相似文献   

18.
2003年4月,212A型U-31“克拉西”号潜艇开始了首次试航。世界第一艘全新燃料电池驱动的新型潜艇下水。研制燃料电池潜艇的还有美国、俄罗斯、法国、瑞典等国,但让德国人捷足先登了。所有的德国人都为U-31自豪,因为它闯开了常规潜艇的一条发展新路,成为世界潜艇发展史上的一个新里程碑。到2004年春服役后,它就是“世界范围内最先进的常规动力潜艇”。U-31是怎么夺得世界第一的?它究竟先进在什么地方呢?  相似文献   

19.
伪装色——军舰“隐形衣”。现代军舰的舰体,上层建筑及武器都有涂成灰蓝色或浅灰色,不仅使军舰显得更加威武雄壮,而且由于这种颜色与海水颜色差不多,尤其在阴雨天或能见度低的条件下,不易被敌人发现。而潜艇一般漆成深色,因为海水具有一定的透明度,如果潜艇色彩太鲜艳,即使是在水下20米的深度潜水航行,也很容易被飞机从空中发现。潜艇涂上黑色或较深的颜色,就能使潜艇与暗礁在深度海水的颜色一样,从而提高了潜艇的隐蔽性。  相似文献   

20.
张瑾  连琏  葛彤 《海洋工程》2006,24(4):32-37,48
对作用于潜艇的一阶、二阶波浪力进行了简化,得到修正后的潜艇近水面垂直面运动模型。基于H∞鲁棒控制的S、KS混合灵敏度策略设计了潜艇控制器,并对潜艇近水面运动进行了仿真。结果表明该控制器对消除波浪力影响、保持潜艇定深起到良好作用。  相似文献   

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