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相似文献
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1.
众所周知,地球自身是一个巨大的磁体,如果把用钢铁制造的物体放在这个磁场内就会被磁化。由于绝大多数舰艇是由钢铁建造的,因而它们就存在着一个被磁化的问题;也就是说,航行在海中的舰艇,其周围空间很容易产生磁场。这种磁场使得被磁化了的舰艇在海中仿佛是一块巨大、浮动的磁体,一旦遇上磁性水雷,就将导致  相似文献   

2.
研制背景为避免遭受性能不断提高的磁感应水雷攻击和被磁性异常探测系统发现的概率,降低磁信号成为目前舰艇隐身的一个重要方面。因此,舰艇执行任务前都需要进行消磁作业。但舰艇在航行中会引起大地磁场扰动,会导致出肮前已消过磁的舰艇被逐渐磁化,舰艇内部的机械振动也会使舰艇逐渐磁化。  相似文献   

3.
为了研究物性相同的相邻磁化磁体进行磁场等效拟合为单磁体的合理性,基于圆环电流理论磁体单元建立了相邻磁化磁体磁场计算模型;通过计算相邻磁体空间球面上的磁场,以等效磁场模量绝对误差最小建立了单磁体物性参数等效拟合反演目标函数,使用遗传模式搜索算法进行了反演参数求解。研究结果表明:拟合单磁体与原相邻磁化磁体单元的磁远场分布一致,磁场等效拟合磁通密度模相对误差随拟合球面半径增大而减小,同一球面上相对误差随外磁场夹角增大而先增大后减小,相对误差与材料磁各向异性及单元绝对边长无关。研究结果论证了磁化磁体单元磁场等效合并的合理性,能够为隐蔽性铁磁体所致磁异常数值模拟单元合并提供理论依据与误差评价准则。  相似文献   

4.
一、反水雷舰艇 反水雷舰艇是指使用扫雷设备排除或引爆水雷的各种舰艇的统称,包括扫雷舰艇、猎雷舰艇和破雷舰等。由于其主要用于在航道水域清除各种水雷障碍,因此被称为海上作战的“清道夫”。 1、常见的扫雷方法。扫雷舰艇采用的扫雷方法主要有接触式和非接触式两种。按工作原理,接触  相似文献   

5.
反水雷舰艇是各国反水雷战的主要装备。随着反水雷技术的进步,对反水雷舰艇的战术技术性能提出了更高的要求,尤其是经历了海湾战争中的反水雷战后,各国海军对现代条件下反水雷技术的重要性有了进一步的认识。以美国、德国和挪威为代表的西方国家纷纷着手开发、建造新型反水雷舰艇以适应现代反水雷战的需要。下面就世界各国具有代表性的反水雷舰艇性能参数、主要武备、反水雷兵器和技术特点作一介绍。  相似文献   

6.
对有限深海浪磁场进行了理论推导,分析了其变化规律并验证了在舰艇动态磁性检测中进行消噪处理的必要性。根据单椭球加磁偶极子阵列混合模型模拟了舰艇磁化磁场,并针对海浪磁场与舰艇磁场频带相近难以有效滤除的特点,采用小波包变换对磁测量值进行分解。仿真结果表明:该方法便捷高效,可将海浪磁场有效滤除,提高磁场测量精度。  相似文献   

7.
水雷作为一种现代海战武器,最早被当作对付水面舰艇的武器。在第一次世界大战中开始用它进行反潜时就炸沉潜艇54艘;而在第二次世界大战中它的反潜力作用更加突出,仅德国潜艇就有27艘被水雷击沉;海湾战争中,伊拉克海军布设的1000多枚水雷,不仅重创了美国  相似文献   

8.
反水雷舰艇是反水雷作战的主要武器装备,它有扫雷舰艇和猎雷舰艇之分。扫雷舰艇一般装载或拖带有电磁、声频和接触扫雷具等,以扫爆相应引信的水雷。除此还拖带了截割扫雷具以割断锚雷雷索,使水雷浮起再用火炮将其击毁。猎雷舰艇则是先用探测距离远、分辨能力强的猎雷声纳发现并识别水雷,然后派蛙人或遥控深潜灭雷具投放炸药包炸毁水雷。猎雷与扫雷的最大区别是,猎雷与被扫水雷装什么引信无关,且不受水雷引信定次、定时的影响。但猎雷的速度因要逐个销毁水雷而比扫雷速度慢。因此一些国家还研制了兼顾猎、扫雷任务的反水雷舰艇,以达到较为理想的反水雷效果。  相似文献   

9.
随着现代水雷武器的发展,给现代反水雷任务带来了一定的困难。为了适应未来反水雷作战的需要,世界各国海军都在研究和探索发展新型反水雷装备。反水雷舰艇是用于反水雷作战的主要武器装备之一,同时也是最重要的反水雷武器装备。因而国外海军部在积极建造新一代反水雷舰艇以适应未来海战的需要。西班牙海军结合本国国情,致力于发展新型猎扫雷艇。这种新型猎扫雷艇是将猎雷与扫雷功能合二为一的新型反水雷舰艇。  相似文献   

10.
水雷作为一种现代海战武器,最早被当作对付水面舰艇的武器。在第一次世界大战中开始用它进行反潜时就炸沉潜艇54艘;而在第二次世界大战中它的反潜力作用更加突出,仅德国潜艇就有27艘被水雷击沉;海湾战争中,伊拉克海军布设的1000多枚水雷,不仅重创了美国的3艘作战舰只,而且对多国部队造成了严重的心理威胁,限制了其海上兵力行动。  相似文献   

11.
无人潜艇是指以在海中活动为目的的海中机器人。随着科学技术的发展,无人潜艇现已用于扫除水雷和侦察、通信等任务,通过有线遥控,在距离水面舰艇和潜艇等母舰相对比较近的范围内活动。将来、也可以实施反潜作战,在未来的海战中发挥越来越重要的作用。作为一种高技术武器,无人潜艇近年来备受世人瞩目,各国都在大力进行开发。下面简要介绍一下未来无人潜艇的种类和特点。  相似文献   

12.
针对磁体磁偶极子近似的距离条件问题,提出了基于磁体磁场分布与磁偶极子模型相关性的判定方法。解析计算了不同高度平面内、不同CPA距离直线路径上典型纵向均匀磁化旋转椭球的磁场。相关性分析表明:磁偶极子近似的距离接近两倍的长轴长度。若借助ANSYS、Ansoft Maxwell等有限元分析软件,该方法可推广于一切已知磁性材料分布的磁体。  相似文献   

13.
针对数值计算方法精度难以保证、双航向及两地测量法难以实施、地磁模拟法测量精度与所模拟的地磁场均匀度高度相关等问题,提出了一种基于体单元与测点间磁场映射关系的舰艇感应磁场测量方法。该方法利用消磁站已有的地磁补偿线圈产生磁场来对船体进行磁化,且不需要线圈产生的磁场在舰艇所占区域内均匀,因而大大降低了在单一航向上准确测量舰艇感应磁场的难度。仿真分析和实验室实验的结果均表明:该方法测量精度高、测量步骤简单、易于工程实现。  相似文献   

14.
马锦华,708所研究员,1933年出生,上海交通大学毕业。长期从事反水雷舰艇设计工作,是我国几型反水雷战舰艇的设计总师。日前,本刊记者就读者关心的反水雷战问题采访了马总,以下是访谈实录。  相似文献   

15.
由于美国海军全球机动作战,而大多数专用反水雷部队平时都部署在美国本土基地,当发生危机时不能及时抵达战区,使得美国海军意识到,当前的专用反水雷部队已不足以对付水雷的威胁,提高反水雷能力,已不仪仪是专用反水雷部队的任务,也应该是舰队自身的使命。因此,美决定重点发展制式反水雷装备,使执行任务的舰艇编队具有早期反水雷作业和航渡中反水雷作业的能力,并将反水雷能力作为其未来的重点作战能力之一。美目前已推出了一批发展计划,包括AN/AQS-20X机载猎雷声呐、AN/WLD-1遥控猎雷系统、机载灭雷系统、UUV反水雷系统等。而其中最为引人注目的就是AN/WLD-1遥控猎雷系统。它被称为下一代美国各型舰艇的水雷反制利器。  相似文献   

16.
水雷是一种往往被军事首脑们忽视的兵器,但它在海湾战争这场高技术局部战争中发挥了显著的作用:伊拉克拥有的90多艘舰艇,不仅未毁伤多国部队任何兵力,反而在20多天的战争中几乎全军覆没,而其布放的一千多枚老式水雷不仅重创美国3艘作战舰艇,而且对多国部队造成严重的心理威胁,限制了其海上兵力行动。随着微电子技术的发展和应用,近十多年来水雷技术获得了新发展,其性能有了显著的提高,微处理机控制的智能化水雷均采用了模块式结构,能预置各种功能参数,并提高了信号处理精度,增强了水雷识别目标的能力。但在现役水雷中新式水雷为数不多,库存仍以老式锚雷和沉底雷为主,只有少数国家拥有特种水雷,如自导鱼水雷、自航式水雷、火箭助推上浮水雷、遥控主动攻击水雷等。  相似文献   

17.
是使用扫雷具模拟舰艇声、磁等物理场或用机械切割锚雷雷索等手段搜索和排除水雷的反水雷舰艇。  相似文献   

18.
我们知道现代的反水雷装备,无论是扫雷还是猎雷都离不开平台,特别是“舰艇反水雷”离不开拖曳平台或母艇,尤其是扫雷时,扫雷舰艇必须首先进入雷区,显然舰艇受水雷的威胁最大。猎雷的出现对保证猎雷舰艇的安全性的确迈进了一大步,它可远离雷区在200~500米的距离上对水雷进行探测和识别,然后采取其它措施进行灭雷。然而,随着水雷技术的不断发展,动作半径达1000  相似文献   

19.
《当代海军》2003,(6):29-29,28
俄罗斯是开发水雷最早的国家之一,是早期使用水雷打击水面舰艇最频繁的国家,取得了许多辉煌的战绩,水雷作战是其重要的作战手段之一。 长时间以来,俄国人始终对水雷作战表现出一种超常的兴趣。究其原因大概有以下几点:第一,从地理上看,不论是沙俄还是苏联,其边疆与许多封闭浅滩型海区相接,在这些浅滩区可以毫无困难地大量而广泛地使用水雷——进攻性或者是防御性地使用;第二,水雷原被视为一种海军弱小国家的武器,与西方海军大国相比,沙俄和苏联在很长时间内是一个海军相对弱小的国家;第三,水雷一直是一种造价低廉而易于大量生产的武器,它是工业不发达国家海军的理想武器,在第二次世界大战前,苏俄就属于工业不发达的国家;第四,水雷是一种隐蔽而致命的武器,“四两可以拨千斤”。因此,俄国人对水雷的浓  相似文献   

20.
俄罗斯在传统上是十分重视水雷战的国家之一。其水雷库存位居世界首位,水雷战舰艇的级别、数量和出口量均为世界之最。然而,直到20世纪80年代末,俄罗斯是惟一一个未装备猎雷舰艇的海军大国。当时,俄罗斯拥有1级布雷舰、16级扫雷舰艇。在反水雷技术上已远落后于西方。  相似文献   

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