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发布时间:2020-09-03 03:46:55

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作者:冯文远

出版社:辽海出版社

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雷炮科技知识(上)

雷炮科技知识(上)试读:

前言

弹药一般由战斗部、投射部和稳定部等部分组成,是武器系统中的核心部分,是借助武器发射或投放至目标区域,完成既定战斗任务的最终手段。常以身管发射武器的口径标示其大小,具有初速大、射击精度高、经济性强等特点,主要用于压制敌人火力,杀伤有生目标,摧毁工事、坦克和其他技术装备等。

火炮是利用火药燃气压力等能源抛射弹丸,通常由炮身和炮架两大部分组成,是战争中火力作战的重要手段,是陆军的重要组成部分和主要火力突击力量。具有强大的火力、较远的射程、良好的精度和较高的机动能力,能集中、突然、连续地对地面和水面目标实施火力突击。主要用于支援、掩护步兵和装甲兵的战斗行动,并与其他兵种、军种协同作战,也可独立进行火力战斗。

火炮经过长期发展,逐渐形成了多种具有不同特点和不同用途的火炮体系,成为战争中火力作战的重要手段,大量地装备了世界各国陆、海、空三军,已成为战斗行动的主要内容和左右战场形势的重要因素。揭开现代弹药火炮的神秘面纱,让你最感到惊叹啊!

不论什么武器,都是用于攻击的工具,具有威慑和防御的作用,自古具有巨大的神秘性,是广大军事爱好者的最爱。特别是武器的科学技术十分具有超前性,往往引领着科学技术不断向前飞速发展。

因此,要普及广大读者的科学知识,首先应从武器科技知识着手,这不仅能够培养他们的最新科技知识和深入的军事爱好,还能够增强他们的国防观念与和平意识,能够储备一大批具有较高科学文化素质的国防后备力量,因此具有非常重要的作用。

弹药火炮是基础的武器种类,我们学习弹药火炮的科学知识,就可以学得武器的有关基础知识。这样不仅可以增强我们的基础军事素质,也可以增强我们基本的军事科学知识。

军事科学是一门范围广博、内容丰富的综合性科学,它涉及自然科学、社会科学和技术科学等众多学科,而军事科学则围绕高科技战争进行,学习现代军事高技术知识,使我们能够了解现代科技前沿,了解武器发展的形势,开阔视野,增长知识,并培养我们的忧患意识与爱国意识,使我们不断学习科学文化知识,用以建设我们强大的国家,用以作为我们强大的精神力量。

为此,我们特地编写了这套“最让青少年惊叹的弹药火炮科技”丛书,包括《弹药科技知识》、《特种弹科技知识》、《火炮科技知识》、《榴弹炮科技知识》、《雷炮科技知识》、《火箭炮科技知识》、《特种炮科技知识》、《对地火炮科技知识》、《水面火炮科技知识》、《对空火炮科技知识》共10册,每册全面介绍了相应弹药火炮种类的研制、发展、型号、性能、用途等情况,因此具有很强的系统性、知识性、科普性和前沿性,不仅是广大读者学习现代弹药火炮科学知识的最佳读物,也是各级图书馆珍藏的最佳版本。

水雷

水雷是布设在水中的一种爆炸性武器,它可由于舰船碰撞或进入其作用范围而起爆,用于毁伤敌方舰船或阻碍其活动。水雷具有隐蔽性好、布设简便、造价低廉等特点,按水中的状态区分,有触发水雷,非触发水雷和控制水雷。水雷历史

水雷是最古老的水中兵器,它的故乡在中国。水雷最早是由中国人发明的。1558年明朝人唐顺之编纂的《武编》一中,详细记载了一种“水底雷”的构造和布设方法,它用于打击当进的侵扰中国沿海的倭寇。这是最早的人工控制、机械击发的

锚雷

它用木箱作雷壳,油灰粘缝、将黑火药装在里面,其击发装置用一根长绳索不结,由人拉火引爆。木箱下甩一塞瓦斯托波尔绳索坠有3个铁锚,控制雷体在水中的深度。

1590年,中国又发明了最早的漂雷——以燃香为定时引信的“水底龙王炮”。1599年,中国的王鸣鹤发明以绳索为碰线的“水底鸣雷”,1621年又其改进为触线漂雷,这是世界上最早的触发漂雷。

明朝嘉靖年间,我国东南沿海经常有倭寇船只侵袭。为了对付海盗的入侵,人们将火药装在木箱内,并用油灰粘缝,制成一种靠拉索发火的锚雷,专门打击敌船。

16世纪末,又相继发明了用牛脬做成的漂雷——“水底龙王炮”和沉底雷——“水底鸣雷”,1621年,“水底龙王炮”和“水底鸣雷”先后被改进为碰线引信的触发漂雷,并多次在海战中毁伤敌船。

欧美18世纪开始实战使用水雷。北美独立战争中。北美人民为攻击停泊在费城特拉瓦河口的英国军舰,于1778年1月7日,把火药和机械击引信装在小啤酒桶里制成水雷,顺流漂下。当时虽然没有碰上军舰,但在被英军水兵捞起时突然爆炸,炸死伤了一些人,史称“小桶战争”。

水桶结构和引爆装置的完善及广泛应用,是从19世纪开始的。19世纪中期,俄国人B·C·亚图比发明了电解液触发锚雷。在1854—1856年的克里米亚战争中,沙皇俄国曾将这种触发锚雷应用于港湾防御战中。

西方最早出现水雷是在1769年的俄土战争期间,当时俄国工兵初次尝试使用漂雷,炸毁了土耳其通向杜那依的浮桥。此后,各型水雷不断地被研制和改进,并广泛使用,在美国南北战争和1905年的日俄战争中,水雷战果颇佳。从此,各国更加重视水雷战,投入大量人力物力加紧研究和制造各种水雷。

在第一次世界大战中,双方共布设各型水雷31万枚,共击沉水面舰艇148艘,击沉潜艇54艘,击沉商船586艘,总计122万吨。

第二次世界大战期间,各交战国除在第一

和第二次世界大战中,水雷的使用达到高峰,各国共布设了110万枚水雷,炸沉艇船3700余艘。

20世纪80年代,一些阿拉伯国家曾在红海和波斯湾布设了一些发现式水雷,有十几艘过往的商船和油轮触雷,护航的美国军舰了也被炸伤。这说明,在现代海战中,水雷是不可缺少的武器。一枚所费无几的老式水雷就是足以致一艘造价数千万乃至上亿美元的现代化军舰于死地。

大量使用锚雷外,还出现了新型的非触发水雷,如磁感应水雷、音响水雷;战争后期又出现了水压水雷。整个战争中,各国通过水面舰艇、潜艇和飞机布设的80万枚各种触发和非触发水雷,共毁沉舰船3000余艘。

1952年朝鲜战争中,朝鲜人民军在元山港外布放了3000多枚水雷,美军出动了60艘扫雷舰和30多艘保障舰船,外加不少扫雷直升机进行清扫,结果使美整个登陆计划推迟达8天之久。

在此后的越南战争、中东战争、海湾战争中,水雷都得到充分的应用,发挥了巨大的威力。尤其是海湾战争中,伊拉克海军舰艇基本上无所建树,只有布设下的1200余枚水雷,损伤了多国部队9艘舰艇,其中仅美国就有4艘战舰被毁伤。因此,水雷被誉为“穷国的武器”。

水雷的优点是不言自明的。一般一枚大型水雷即可炸沉一艘中型军舰或重创一艘大型战舰;水雷可构成对敌较长时间的威胁,有的甚至达几十年;除飞机、水面舰艇、潜艇外,商船、渔轮等都可用来布放水雷。但是,水雷也存在与生俱来的缺点:一是动作被动性,如非触发水雷,要敌舰航行至水雷引信的作用范围内;触发水雷,要敌舰直接碰撞水雷才能引爆。二是受海区水文条件影响大。目前,水雷按在水中所处的位置不同,可分为漂雷、锚雷、沉底水雷。按照水雷的发火方式,可分为触发水雷、非触发水雷和控制水雷。触发水雷大多属于锚雷和漂雷;非触发水雷又可分为音响沉底雷、磁性沉底雷、水压沉底雷、音响锚雷、磁性锚雷、光和雷达作引信的漂雷,以及各种联合引信的沉底雷等。若按布雷工具不同,可分为舰布水雷、空投水雷和潜布水雷。

今后,各国海军的水雷发展,将继续提高水雷的机动性和主动攻击能力,重视研制潜布自航水雷、深水反潜水雷、无线电遥控水雷和集装式水雷,注重提高水雷的电子化和微机化,以及水雷的爆炸威力。

对于水雷的引信,也是各国海军十分关注的,即加速研制重力场、热力场、光场及宇宙线场等新型引信。水雷分类和发展

磁性水雷

在各种非触发引信水雷中,磁性水雷是最早诞生的一种。它可感应用一定距离内通过的舰船所形成的磁场。世界上最早的磁性水雷是由德国在第二次世界大战前夕首先研制成功的。

1939年9月,德国在英国泰晤士河口到哈姆贝尔附近的海域布设了磁性沉底水雷。英国使用已往对休触发性锚雷的扫雷具进行了扫雷,但一无所获。而当英国军舰进入扫过雷的海城时,却先后有17艘军舰被水雷炸沉。

后来一架德国布雷飞机把磁性沉底水雷误抛在距离岸不远的浅滩。才使英国得到了2颗磁性水雷,经解剖研制发现了其中奥秘。

音响水雷

音响水雷也是一种非触发水雷。它安有音响引信,能够感应一定距离内舰船发动机和螺旋桨发出的噪声,从而引爆水雷。

德国在第二次世界大战初发明音响水雷,于1940年8月首次在英国沿海布设。巩固用拖着电磁扫雷具的舰船进行扫雷,一个水雷也未扫掉,英国海军再一次陷入被动境地。

水压水雷

根据流体力学原理,液体在流速的地主压力小,流速小的地方压力大,静止液体比流动液体压力大。1944年1月,德国海军少校弗蒂设计制造出世界上第一种水压水雷“蚝雷”。蚝雷顶部的水压感受器可以感受到舰船航行时所产生的水压变化,以引爆水雷。

由于世界各国至今也难以制造出能够模拟舰船航行时所产生的水压变化的扫雷具,所以水压水雷是一种很难扫除的水雷。1944年6月初,纳粹德国在多佛尔海峡布设了216个蚝雷,4天内炸沉了盟军29艘舰船,炸伤多艘

自导水雷

MK60“捕手”是目前世界上唯一服现役的自导水雷,它实际上是一种锚泊的声自导

鱼雷

。美国海军从1977年开始装备MK60水雷,主要用于封锁具有战略意义的深水航道,以达到限制敌方核动力弹道导弹潜艇行动的目的。

该雷总重908千克,长3.68米,直径533毫米,最大布放深度760米,战斗部为MK46—4型轻型自导鱼雷。MK60水雷的自导鱼雷由密封容器封装,用雷锚固定在水中,密封壳体用铝合金制造,具有正浮力,使壳体在水中呈垂直状态。

水雷的目标探测识别和控制系统可对水下目标进行探测、定位、分类并能区分敌友潜艇,识别潜艇信号和干扰信号。一旦确定攻击目标,壳体开盖,海水进入密封容器使壳体倾斜,至30°时,MK46鱼雷便发射出壳体,进行环形搜索;当探测到目标时,鱼雷便导向目标实施攻击。

若没发现或失去了目标,鱼雷可重新进行搜索,以攻击目标。鱼雷的最大航程为11千米,警戒半径为1000米,战斗服役期为6个月。当水雷服役期满又不能回收时,雷上的声控装置就会自动失效,或令鱼雷自行销毁,以防止敌方捞走或妨碍己方舰艇行动。

遥控水雷—“风暴”“风暴”遥控水雷系统是瑞士在20世纪80年代研制的,它由控制台和遥控水雷组成,一个控制台可遥控5枚水雷。遥控方式有两种:无线电遥控方式和水声遥控方式。前者最大遥控距离为500千米,后者为40千米,控制台可安放在岸台、飞机、潜艇或水面舰艇上。“风暴”遥控水雷是鱼雷和水雷的结合体。它可以像一般水雷那样长期布放在水下,又可以在近岸防御中像鱼雷那样阻挡和摧毁敌人的水面舰艇,实际上是一个装有水雷战斗部的遥控水下航行体。

该雷可由水面舰艇、潜艇和直升机布放,布放深度可达150米。平时水雷放置在一个悬浮水中的水鼓上,水鼓同锚固定,水鼓上有雷体自动解脱装置、接收天线和电缆等;水鼓内有蓄电池,水雷可在水下待命两年。

作战时,遥控水雷由控制台用预先设定的水声信号或低频无线电信号启动。水雷收到信号后,立即释放50千克的主压载,上浮到距水面20米的位置转入水平航行,并将雷上1.5米长天线伸出水面。此时,遥控台可在100千米范围内控制水雷的航行。

引导水雷进入正确的攻击航向,当雷航行到离目标500米处,水雷再次上浮,水雷中的雷达、声纳和电视摄像机开始工作,将目标数据或图像发回控制台,控制台随后发出攻击目标的信号;当水雷距攻击目标20米时,由雷达进行末制导,并由撞发或近炸引信引爆水雷。“风暴”水雷长度为5米,最大直径550毫米,总重650千克,装药量170千克,水雷的最高航速20节,最大航程100千米。它主要用来攻击水面舰艇。

多传感器的沉底水雷—“石鱼”

由英国马可尼水下系统公司研制的“石鱼”水雷,是典型的具有预编程序、微机控制、多路传感器的现代沉底雷。这种水雷可由飞机、水面舰船和潜艇布放,主要用来打击水面舰艇和潜艇。“石鱼”水雷为圆柱体,总长2.4米,直径533毫米,总重990千克。雷载计算机可控制雷上传感器对目标进行探测和评估,而且使用声、磁和压力传感器进行联合操作;此外,还可利用有线遥控、声遥控和计算机软件程序来控制水雷的一切功能,包括选择目标、估计最近的目标接近点和引爆。“石鱼”水雷内装有的600千克的炸药,足以对任何目标造成伤害。“石鱼”的储存寿命为20年,水下服役期为2年,最大使用海深为200米。

自航水雷—MK67

现代布雷方式以潜艇布雷最为隐蔽,为此很多国家都研制了能穿越敌方防潜设施的潜布自航水雷。所谓自航,就是布雷潜艇可在距离预定布雷水域10千米以外,将水雷从潜艇的鱼雷管中发射出去,利用水雷自身的动力装置航行一段距离后,到达预定水域。目前世界最为著名的自航水雷是美国的MK67。

该水雷由MK37鱼雷改装而成,拆除了鱼雷的战斗部,装上包括雷管、保险装置、点火装置或目标探测装置和电池及主炸药的装药段,并对鱼雷的制导和控制机构也加以改装。改装后的MK67水雷长4.9米,直径485毫米,重754千克,内有装药148.5千克。

MK67是美国海军为在敌人控制的水域秘密作战而设计的多感应机动水雷,它可布放在100米深的浅海。发射后,未打开保险的水雷由鱼雷推进到预定位置,再沉人海底并自动打开保险,等待目标。MK67水雷的航程最大可达20千米。

会主动攻击的PMK—1型反潜水雷

水雷一般是待在水中,被动地等待目标进入其作用半径,触发后产生爆炸,毁坏目标。而俄罗斯的新型水雷PMK—1型反潜水雷却反其道而行之,它把水雷与能发射水下火箭助飞鱼雷的发射装置组合在一起,可探测和识别潜艇或水面舰艇,推算出目标的航向和航速,建立相应的截击弹道,然后发射火箭助飞鱼雷,主动攻击目标。

鱼雷上装有触发、非触发和定时引信,任一引信动作时都会引起装药起爆,达到重刨目标的目的。PMK-1型水雷全长7.83米,直径533毫米,总重1850千克;使用水深200米~400米,其火箭助飞鱼雷的航速约120节,航程数百米,装有300千克~350千克炸药。PMK—1型水雷的水下服役期为1年~2年。

定向攻击水雷—MSHM

MSHM是苏联海军在80年代装备的新型定向攻击水雷,属于火箭上浮短索锚雷,是导弹技术在水雷武器中的成功应用。它可由水面舰艇、潜艇和飞机布放,主要用于打击大陆架水深范围内的水面舰艇和潜艇,因此也被称作大陆架水雷。

MSHM水雷主要由简体、目标探测和控制装置、可控尾翼的火箭战斗部和雷锚等组成。水雷全长4米,直径533毫米,总重820千克。水雷一经布放到位,便位于雷索顶端处垂直向上。

当目标探测装置探测到目标时,水雷就自动启动其主动声引信,并计算出火箭战斗部的弹道和相应的火箭后翼的舵角,然后筒体开盖,火箭发动机点火,战斗部脱壳而出,按照预定的弹道飞向目标。水雷内装有350千克炸药,火箭工作时间为25秒。MSHM水雷的布放海深为60米~300米,水下服役期为1年。

奇特的水下伏兵—“海胆”水雷

这是一种极其敏感,又能控制自己的水雷。当敌舰艇在较远的海域航行时,它即使已经探测到,却能“理智”地控制住不爆炸;直到敌舰艇日益逼近身旁时,才“轰隆”一声巨响,与敌舰艇同归于尽。

提起“海胆”水雷,不能不想到它那诸多优异的特性:一是技术先进,雷上由于装有十分先进的微信息处理机和灵敏的声音、磁性、水压传感器,程序可以控制,因而能时刻待机“杀敌”。

二是布设方便、隐蔽、安全,“海胆”水雷既可以用舰艇从空中投布,也可以用舰船在海面布设,还可以用潜艇由水下悄悄施放。雷上装有一套可变延迟装置,使水雷只有完全在安全水域布设好后才会引爆,而不会“调皮捣蛋”,任意爆炸。不仅如此,雷内还设有引爆取消装置,即水雷可在规定的时间之后完全失效。

三是有效期长,“海胆”水雷外壳坚固且比较耐海水腐蚀,寿命长达数十年。

四是弹头多样,“海胆”水雷备有大、中、小三种弹头,分别重750千克、500千克、250千克。根据作战对象和海域的不同,可选择不同的弹头。

五是控制装置十分可靠,这种水雷的控制装置是一个非常牢固的容器,并被连接于所选择的弹头上。

六是可选用不同的探测装置,“海胆”能依据需要选用声音探测装置、磁力针和水压探测装置。

七是具有自检装置,“海胆”能够自行检查故障,一旦发现故障,便会自动失效。总之,“海胆”水雷上的声音、磁性、水压三种传感器极为灵敏,爆炸威力颇大,有效距离较远,敌舰艇遇到它,既难以清扫又无法绕开。所以,不少国家海军对“海胆”格外偏爱。

未来的海底惊雷—跨世纪水雷

现在,各国海军都在运用高新技术,加紧研制面向21世纪的新概念水雷武器。

软体水雷

现役大多数水雷的炸药都是装在金属耐压壳体中,具有一定的特征形状,其表面声反射率较大,易被对方灭雷具探测到。

日本前不久发明了一种利用橡胶或高分子化合物等柔软材料作为雷体的水雷,由于其声反射率较小,并且布设在海底后形状不定,从而给猎雷系统的探测与搜索带来了极大的麻烦。

德国也发明了一种采用橡胶或塑料膜制成的柔性雷体,内装液态炸药。由于液态装药的声阻和海水的声阻相同,并且柔性药袋在海底呈不同的形状,所以猎雷声纳难以探测到这种沉底水雷。

线控水雷

近年来丹麦研制成功一种由标准电缆控制,用最新工艺制造的MIP—19水雷。这种非触发式沉底水雷,装有声、磁传感器。同时,它通过控制电缆与岸上的水雷控制装置相连接,可由岸控进行保险、解除保险或起爆,也可自控起爆。

作为一般沉底雷使用时适用水深20米。整个水雷系统由水雷、配电箱和控制装置组成,由轻型电缆及接头连接,操作方便快捷。当控制电缆被破坏时,水雷自动进入自控状态。

声纳浮标水雷

日本海军近期发明了一种声纳浮标水雷,通过连接电缆将声纳浮标与锚雷或沉底雷组合在一起。声纳浮标与连接电缆的传感器一起装在水雷内,由飞机等运载平台向海上投放。

投放后,连接电缆释放,声纳浮标浮在水上,水雷则下沉到设定深度或海底。声纳浮标接收由飞机上控制中心发出的无线电控制信号,并接收水雷提供的各种数据作为应答信号发送出去,使水雷受控而动作。

模块式水雷

由美国设计的模块式水雷包括两个不同类型的标准模块:第一种为启动部件;第二种为炸药部件。所用的炸药是三硝基甲苯,炸药量为150千克。

利用上述模块系统,可减少存放的雷种数,维护保养也较简单,根据需要很容易装配成适合各种特殊情况的雷种,如可以装配出一种能从各种舰船或直升机上布放的模块水雷。电于它的形状旋转对称,因此所需的装卸设备可以标准化,能从水面舰艇和其他各类船只上滚下布放。

重力引信水雷

这是一种采用重力传感器的新型水雷。当舰船通过该水雷的上方时,安装在水雷中的重力计通过鉴别设定在其输出信号的阈值来决定是否引爆水雷。

超过规定重量的舰船通过水雷上方时,就能使水雷起爆。否则重力计就检测不出设定的重力变化。这样,只有用重力与目标舰船同样的物体才能进行扫雷,从而提高了该种水雷的抗扫性能。

重力引信水雷是一种非触发水雷,对非磁性、无噪声舰船也能感应,费效比很高。上述水雷的重力传感器包括超导重力计、弹簧式重力计或弦线重力计等,采用一种即可检测舰船通过时的重力变化。

舰载反水雷武器

舰载反水雷武器是用来发现、扫除、消灭水雷的水中武器,它包括各种扫雷具和猎雷武器,它是突破敌水雷封锁,保障战时海上航道畅通,战后清扫雷障的主要手段,是海军不可缺少的舰载武器。反水雷武器于19世纪末才出现,第一次世界大战期间,广泛地使用舰艇拖曳的接触扫雷具。

第二次世界大战期间,为了清除新出现的非触发沉底雷,发展了一些模拟舰艇物理场(声、磁等)的非接触扫雷具。猎雷武器是从60年代开始研制的,70年代初,法国首先研制成PAP104猎雷武器,于1972年装备在“女妖”级猎雷艇上。同时扫雷具仍在继续发展,陆续研制出遥控扫雷具、艇具合一扫雷具等。

扫雷具按工作原理,分为接触扫雷具和非接触扫雷具;按携带方式,分为拖曳扫雷具、艇具合一扫雷具、遥控扫雷具;按使用水域,分为海洋扫雷具和江河港湾扫雷具。

扫雷具的优点是扫雷宽度大,特别是接触扫雷具具有较好的作业效率。但是,目前水雷战往往同时使用多种水雷,既有锚雷,也有沉底雷,而且具有较好的抗扫性,使扫雷愈加困难。

扫雷具的发展趋势是增大扫雷深度,提高扫雷可靠性和作业效率。舰载猎雷武器是用来对水雷进行探测、定位、识别、消灭的反水雷武器,它由猎雷声纳、导航定位、设备显示控制装置和灭雷具组成。灭雷具是猎雷武器的核心。

灭雷具有两种结构形式,一种是遥控潜水器,一种是自航潜水器。后者已大量推广,如法国的“PAP-104”灭雷具,美国的“MNV”灭雷具。

灭雷具的优点是能准确清除各种类型水雷,并不受水雷引信种类和设定方式的限制,作业效果较好。但是对大深度、大流速水域中的水雷清除有一定困难。

灭雷具的发展趋向是进一步增大工作深度,提高在能见度恶劣水域中的识别能力。为在战时紧急打通航道,一些国家还发展了应急炸雷系统和破雷船。法PAP104灭雷具是世界上最早使用的灭雷具,1972年服役,现已发展到5个型号。锚雷

1904年日俄战争中的水雷战,是历史上第一次大规模布雷与扫雷的战斗,当时所使用的水雷,使自动定深电液触发锚雷。

锚雷有雷体和雷锚两部分组成。雷体通常呈球形,涂有黑漆,不易发现。雷体下部是炸药室,装有100-300梯恩梯炸药和电雷管。上部是空的,使雷体具有自动定深机件,控制水雷布设深度。

雷体上的五个触角,是引起水雷爆炸的关键。每个触角由锌杯、碳棒和装有电解液的玻璃管组成。触角是按电池原理制作的,每一个触角就像一节干电池,锌杯等于是电池外层的锌皮;碳棒类似电池顶部带铜头的碳芯;玻璃管中的电解液就是电池中的粘稠体。

当舰船把触角碰弯时,玻璃管破碎,电解液流到锌杯和碳棒之间,发生化学反应,就形成了电流。触角产生的电流通到电雷管,电雷管起爆,引起水雷爆炸。这就是锚雷一触即发的道理。

锚雷爆炸能量很大,它以强大的压力波冲击舰壳,这个压力波超过舰壳所能承受的最大压力时,舰壳就破裂,破坏半径一般为5-6米。对驱逐舰和比它小的舰艇来说,一至二个水雷爆炸,就能使它沉没,或造成严重损伤,失去战斗能力。鱼雷简述

鱼雷由携载平台发射入水,能在水中自航、自控和自导,在水中爆炸毁伤目标的水中武器。它和鱼雷发(投)射装置、鱼雷射击指挥控制系统、探测设备等构成鱼雷武器系统,装备于舰艇、飞机或岸基发射台,用以攻击潜艇、水面舰船及其他水中目标;还可作为反潜导弹的战斗部和自动跟踪水雷的主体。

现代鱼雷主要用于攻击潜艇,也用于攻击大、中型水面舰船;现在的鱼雷具有速度快、航程远、隐蔽性好、命中率高和破坏威力大,发射后可自己控制航行方向和深度,遇到舰船,只要一接触就可以爆炸,在水中航行的速度为70~90千米/时。历史

鱼雷的前身是一种诞生于19世纪初的“撑杆雷”,撑杆雷用一根长杆固定在小艇艇艏,海战时小艇冲向敌舰,用撑杆雷撞击爆炸敌舰。

1864年,奥匈帝国海军的卢庇乌斯舰长把发动机装在撑杆雷上,利用高压容器中的压缩空气推动发动机活塞工作,带动螺旋桨使雷体在水中艇行攻击敌舰。但由

于艇速低、艇程短、控制不灵,卢庇乌斯的发明未策投入使用。

曾参与上述研制工作的英国工程师罗伯特·怀特黑德于1866年成功地研制出第一枚鱼雷。

该鱼雷借鉴了卢庇乌斯的发明,用压缩空气发动机带动单螺旋桨推进,通过液压阀操纵鱼雷尾部的水平舵板控制鱼雷的艇行深度。当时鱼雷的艇速仅11公里/小时,射程180─640米,尚无控制鱼雷艇向的装置。

因其外形似鱼,而称之为“鱼雷”,并根据怀特黑德的名字而命名为“白头鱼雷”。几乎与卢庇乌斯和怀特黑德同时,俄国发明家亚历山德罗夫斯基也研制出类似的鱼雷装置。

1887年1月13,俄国舰艇向60米外的土耳其2000吨的“因蒂巴赫”号通信船发射鱼雷,将其击沉。这是海战史上第一次用鱼雷击沉敌舰船。

1899年,奥匈帝国的海军制图员路德格·奥布里将陀螺仪安装在鱼雷上,用它来控制鱼雷定向直航,制成世界上第一枚控制向的鱼雷,大大提高了鱼雷的命中精度。

1904年,美国人E·W·布里斯发明发热力发动机代替压缩空气发动机的第一条热动力鱼雷(亦称蒸汽瓦斯鱼雷),使鱼雷的航速提高至约65公里/小时,航程达2740米。

第一次世界大战开始时,鱼雷已被公认为是仅次于火炮的舰艇主要武器。第一次世界大战期间,被鱼雷击沉的运输船达1153万吨,占被击沉运输船总吨位的89%;舰艇162艘,占被击沉舰艇总数的49%。

第二次世界大战期间,被鱼雷击沉的运输船总吨位达1366万吨,占被击沉运输船总吨位的68%;舰艇达369艘,占被击沉舰艇总数的38.5%。

1938年,德国首先在潜舰上装备了无航迹电动鱼雷,它克服了热力鱼雷在航行中因排出气体形成航迹而易被发现的缺点。

1943年,德国首先研制出单平面被动式声自导鱼雷,它可接收水而舰艇的噪声自动导鱼雷,提高了命中率。第二次世界大战末期,德国又发明了

线导鱼雷

,发射舰艇通过与鱼雷尾部连接的导线进行制导,不易被干扰。

到了50年代中期,美国制成双平面主动式声自导鱼雷(又称反潜鱼雷),它可在水中三维空间搜索,攻击潜航的潜艇。

1960年,美国又首先研制出“阿斯罗克”火箭助飞鱼雷(又称反潜导弹),它由火箭运载飞行至预定点入水自动搜索、跟踪和攻击潜艇。

到了70年代后,鱼雷采用了微型电脑,改进了自导装置的功能,协强了抗干扰和识别目标的能力。雷的航速已提高到90─100公里/小时,航程达4.6万米,尽管由于反舰导弹的出现,使鱼雷的地位有所下降,但它仍是海军的重要武器。特别是在攻击型潜艇上,鱼雷是最主要的攻击武器。

苏联的“基洛夫”号和“伏龙芝”号核动力导弹巡洋舰是除美国外其它国家仅有的两艘核动力巡洋舰,也是目前世界上最大的巡洋舰。它们的满载排水量达2.8万吨,舰上各种导弹发射装置达250管之多,最多可携带296枚导弹。它们分别于1977年和1981年下水。

目前世界各国都非常重视鱼雷的研究、改进和制造,目的是使鱼雷更轻便,进一步提高命中率、爆炸力和捕捉目标的能力。形状和结构

鱼雷雷身形状似柱形,头部呈半圆形,以避免航行对阻力太大。中段(雷身)和后段(雷尾)3段组成,分别装有装药引爆系统、导引控制系统和动力推进系统等。它的前部为雷头,装有炸药和引信;中部为雷身,装有导航及控制装置;后部为鱼尾,装有发动机和推进器等动力装置。鱼雷的动力系统能源分别为燃气和电力等。根据不同的需要,鱼雷分为大、中、小三种类型。直径为533毫米以上的为大型鱼雷;直径在400~450毫米之间的为中型鱼雷;直径为324毫米以下的为小型鱼雷。

鱼雷主要用舰船携带,必要时也可以用飞机携带。在港口和狭窄水道两岸,也可以从岸上发射。鱼雷在水中航行的速度为70~90千米/时。特点

现代鱼雷具有航行速度快、航程远、隐蔽性好、命中率高和破坏性大的特点,可以说是“水中导弹”。它的攻击目标主要是战舰和潜水艇,也可以用于封锁港口和狭窄水道。种类

鱼雷按携载平台和攻击对象分为反舰(舰舰、潜舰、空舰)鱼雷和反潜(舰潜、潜潜、空潜)鱼雷。

按雷体直径分为大型鱼雷(533~555毫米)、中型鱼雷(400~482毫米)和小型鱼雷(254~324毫米)。

按制导方式分为自控(程序控制)鱼雷、自导鱼雷、线导鱼雷和复合制导鱼雷。

按推进动力分为热动力(燃气、喷气)鱼雷、电动力鱼雷和火箭助飞鱼雷。按装药分为常规装药鱼雷和核装药鱼雷。

目前,世界上装备和使用鱼雷的国家很多,但能够研制和生产鱼雷的国家却屈指可数,只有美国、俄罗斯、英国、法国、德国、意大利、日本、瑞典、中国等廖廖几个。

其中美国的鱼雷研制水平一直居世界领先地位,而俄罗斯在与美国的激烈竞争中,其鱼雷发展独树一帜,是唯一可与美国分庭抗礼的鱼雷生产大户。

重型鱼雷

重型鱼雷由于航程远、威力大是美俄两国海军发展的重点。在美军重型鱼雷中最具代表性的当属MK48型鱼雷。经过数十年的不懈努力,这种鱼雷目前已发展到了MK48-0、1、2、3、4、5六个型号,主要装备各型核潜艇,是美海军用以攻击潜艇和水面舰艇的主力武器。

其中MK48最新型号MK48-5型已趋于智能化,该鱼雷采用线导加主被动声自导,线导导线为双向传输,不但发射艇可将目标信息传给鱼雷,而且鱼雷的运动弹道和航行参数也能回传给发射艇,潜艇可随时监视和校正鱼雷航向;其声自导头采用多频制,可在恶劣海情、浅水、冰层下及干扰条件下有效工作。

制导系统装有5台微型计算机,存储量大,处理速度快,可预先存入特性信息,具有识别真假目标的能力。动力系统采用“奥托-2”型燃料,具有高能量密度、低噪声、无尾迹等优点。

MK48-5型可发射后不用管,依靠声自导完成搜索和攻击,单雷命中就足以击沉一艘大型潜艇或中型水面战舰。而且该雷航速高、潜深大,特别适用于攻击大深度高速潜艇,是美国海军本世纪的主战鱼雷。

相比之下,为与美国庞大的航母编队相抗衡,俄罗斯在发展重型鱼雷上花费的心思更大。为能够击沉或重创美国的航母、巡洋舰等大型水面战舰,根据实战的要求,俄罗斯推出了65型超大型鱼雷。

这种鱼雷装药量达900公斤,居世界鱼雷之首,航速为50节时,航程可达50公里,30节时,航程可达100公里,最大航行深度1000米。其主要攻击对象是航母和大型水面战舰。

俄罗斯的“阿库拉”级、“奥斯卡”级、V-2/3级攻击潜艇以及“台风”级弹道导弹潜艇均携带有65型鱼雷。俄罗斯新近研制出了主要用于摧毁美国大型航母的DST-96超大型反舰鱼雷。

这种鱼雷最大发射深度为1000米,探测距离达20000米,战斗部采用碰炸或近炸引信,鱼雷可在水下2-3米冲至舰艇龙骨1/3-2/3处爆炸,从而对舰艇造成致命一击。可以说,俄制重型鱼雷比美制重型鱼雷威力更大。

轻型鱼雷

轻型鱼雷尽管没有重型鱼雷威力大,但是由于携载平台多样,机动灵活,因此美、俄两国一直都有没有放松对轻型鱼雷的研制。目前美国着重在研制MK50型鱼雷。

MK50鱼雷自适应能力强,智能化程度高,其制导系统采用声自导平面基阵,具有目标识别能力和水声对抗能力,尤其是浅水性能好,有极强的抗混响和抗干扰能力,航速可达60节时,航程18000米,航深900米,是当今世界最先进的轻型鱼雷之一,也是美海军本世纪的主力鱼雷之一。

俄罗斯在发展舰用、潜用重型鱼雷的同时,一直没有放弃轻型鱼雷的研制开发,俄罗斯90年代在APR-2E基础上研制出了A3型空投反潜鱼雷。

这种鱼雷头护罩由5个2毫米的金属片组成,易于散开,雷尾装有空中弹道稳定器,航速为70节时,航程为3400米,航深600米。

相比之下,美国的新型鱼雷航程更远,航深也略胜一筹,但是俄制轻型鱼雷速度高于美制鱼雷,更具有袭击的突然性。经过新型探测技术的更新应用,两家鱼雷的制导技术也不相上下。

火箭助推鱼雷

火箭助飞鱼雷就是鱼雷装有火箭助推器,其在空中飞行的航速可达音速。这种鱼雷家族的“异类”速度快、射程远,因而倍受美俄两国的青睐。美国在90年代针对俄罗斯“台风”、“奥斯卡”和“阿库拉”级三种先进高速,深潜潜艇研制的“海长矛”火箭助推鱼雷可从潜艇鱼雷发射管内发射,也可由水面舰艇垂直发射装置发射,飞行速度约2马赫,射程可达110-160公里。

俄罗斯的火箭助飞鱼雷研制的起步要比美国晚,但其技术水平和发展势头却强于美国。90年代以后,俄罗斯在SS-N-16基础上研制出了新型火箭助飞鱼雷“飑”系统。

据称“飑”系统时速达1.6马赫,水中攻击距离10000米,噪声低,可实施隐蔽攻击,对现代任何大型潜艇来说,“飑”鱼雷系统都可以是一场噩梦。西方一些海军人士认为,俄罗斯的这类超高速鱼雷已对核潜艇构成了极大的威胁。

虽然俄罗斯海军已今不如昔,大型战舰、潜艇或拆或出售,或“痛”卧基地无法出海。但其大型反潜武器尤其是鱼雷发展却在不断推陈出新,凭借这些经济实用,效费比高的利器,使美国海军的大型舰艇编队也忌惮三分。作用

自19世纪60年代问世,20世纪初应用于实战以来,鱼雷便一直在反舰、反潜作战中发挥着重要作用。现代鱼雷主要用于攻击潜艇,也用于攻击大、中型水面舰船。除由舰艇、飞机携载外,还可配置在要塞、港口和狭水道两侧的岸基发射台,用于攻击入侵的敌方舰艇。发展过程

鱼雷发展的系列化

为完成不同的使命,鱼雷一般按轻、重两个系列发展。轻型鱼雷直径一般小于400毫米,重型鱼雷直径一般为533毫米。

轻型鱼雷适合于水面舰艇、直升机空投及火箭助飞发射,其主要任务是反潜,也兼顾反舰。重型鱼雷适合于舰、艇管装发射,其航程远,爆炸威力大,用途广泛,是发展的重点。

在重型鱼雷的研制中只有苏联可以和海军实力强大的美国相抗衡,它针对美国航母编队,研制了超大口径的65型鱼雷,产生了一定的威慑作用。但随着鱼雷技术的不断发展和战术思想的改变,目前鱼雷已向通用化方面发展。在作战海域方面既可用于深水也可用于浅水。

鱼雷动力系统的发展

鱼雷从最早的瓦斯雷发展到现在的电动力和热动力鱼雷,经过了一个发展过程。鱼雷动力装置的性能决定着鱼雷的航速和航程。热动力鱼雷虽然在航速和航程方面都优于电动力鱼雷,但其技术难度大,研制周期长,航行深度受背压影响,噪音大,航迹明显,隐蔽性差。

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