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第一次英荷战争(1652—1654年),是荷兰于1652年7月28日发动的,目的是为了回击英国国会针对荷兰把持贸易经纪权而于1651年通过的航海法案。英荷之间,除了在两国近海展开作战行动(如1652年普利茅斯海战、1652年和1653年纽波特海战、1653年波特兰海战)以外,还在地中海、印度洋以及连接波罗的海和北海的各海峡同时进行了海战。英军舰艇装备有较先进的火炮,而且在数量和质量上均占优势,因此击溃了荷兰海军,并对荷兰海岸实施封锁,迫使荷兰于1654年4月14日缔结了《威斯敏斯特和约》。根据这一和约,荷兰实际上承认了航海法案。
第二次英荷战争(1665—1667年),是由于英国占领荷兰在北美的殖民地新阿姆斯特丹而引起的。1665年1月24日,荷兰对英宣战。1666年2月,法国和丹麦同荷兰结成同盟。在1666年6月11—14日的敦刻尔克海战中,廖特尔海军上将统率的荷兰舰队击败了英军,但未能巩固既得的战果。同年8月4—5日于北福伦角再度交战,荷军败北。1667年6月,荷兰海军封锁泰晤士河口,歼灭部分英国舰只。由于伦敦直接受到威胁,英国被迫缔结和约。根据1667年7月31日《布雷达和约》,英国占有新阿姆斯特丹,但将英军在战争期间占领的苏里南(在南美)归还荷兰。
第三次英荷战争(1672—1674年),是荷法战争(1672—1678年)的一个组成部分。根据英王查理二世和法王路易十四之间的秘密条约,英国参加了这场战争。英军突然袭击了荷兰海军。1673年8月,廖特尔指挥的荷兰舰队在特克塞尔附近击溃英法联合舰队。海战失利和对于比荷兰更危险的竞争者法国实力增强的畏惧,促使英国退出战争。1674年2月19日,《威斯敏斯特和约》规定1667年《布雷达条约》继续有效。
前后达20多年的英荷海上争霸战争
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潜艇发射鱼雷的方式分了好几代的演化,从最初依靠自身动力的自航式,到干式发射,再到水压平衡式发射,未来还有电磁弹射等等,其发射原理完全不一样,至于海水倒灌的问题,这个从来都不是问题,下面我就依次介绍一下。
第一代 自航式鱼雷
一战时潜艇被发明并加入战场,这款海峡幽灵进攻最主要手段就是鱼雷,当然以前还有炮。初代鱼雷很原始,发射时将海水引进来,然后鱼雷启动自身螺旋桨自己游出去,因此被称为自航式鱼雷。这时候的鱼雷结构简单,速度慢,航程也非常近,潜艇必须抵近发射,自身风险很大,当然很快也就面临淘汰问题了。
第二代 干式高压发射
有点类似今天冷发射导弹,只是送出去的不是导弹而是鱼雷。鱼雷管连接着一个高压气阀,发射鱼雷是首先调节鱼雷管内气压与海水压力相等,然后鱼雷管密封盖打开同时打开高压气阀,引入高压气体将鱼雷一下子推出去。二战时大多采用这种方式,鱼雷发射获得一个不错的初速度,因此射程更远。缺点就是发射鱼雷是产生大量的气体,这样会暴露潜艇的位置,而二战时直航式鱼雷也没有太远的距离,一旦攻击失败面临的很可能就是深水炸弹的袭击,毕竟直航式鱼雷只能在潜望镜深度以内发射,潜艇一旦暴露自身是相当危险的。为此设计师专门设计了一个空气回收装置,在鱼雷发射出去3/4的时候开始回收高压气体,气泡就大量减少了,但仍不能从根本上解决问题。
第三代 水压平衡式鱼雷发射
二战后潜艇得到飞速发展,直航式鱼雷已经完全无法满足要求,尤其是美苏海上争霸要求潜艇越潜越深,潜艇作战深度迅速要求达到在100~300米深度作战,甚至苏联潜艇一度浅深到1000米。而且传统干式反射产生的气泡根本无法满足潜艇隐蔽的需求,于是美国人率先开发出水压平衡式鱼雷发射系统。
他的原理和干式发射很像,至少高压气瓶与鱼雷管之间加了一个活塞,由高气压转变成高液压将鱼雷弹出去。发射时打开鱼雷管封闭盖灌入海水达到内外平衡,然后打开气压阀带动活塞,高压让活塞快速推动海水将鱼雷一起弹出鱼雷管。这种发射方式由于鱼雷管内外水压一致,因此潜艇在任何深度都可以发射鱼雷,目前这是大部分潜艇的主流发射方式,比如苏联台风、美国洛杉矶级等都采用这种液压发射方式
第三代分支 冲压发射
法国人在武器发展上一向特立独行,他在第三代鱼雷发射系统上并没有简单的抄作业,而是采用体积更小的冲压发射(法国核潜艇也是最小的,这样可以节省内部空间),法国人的方法和水压平衡式差不多,只是活塞推动的不是海水,而是直接在鱼雷后顶一根杆,活塞直接通过这根杆将鱼雷顶出去,更暴力一些。这种方法的优势就是体积小不占空间,缺点当然是对鱼类冲击力过大,鱼雷尾部结构必须异常兼顾才行,妥妥的老毛子风格。当然这种简单粗暴的方式其他国家并不感冒,只有法国“阿戈斯塔”潜艇和“红宝石”核潜艇使用。
第四代 空气涡轮泵发射
这个是在水压平衡式上改进而来,猪妖记IU是利用旋转的空气涡轮泵取代体积巨大的活塞系统,有效减小了发射系统体积。发射时与水压平衡式类似,水压平衡式用高压推动活塞然后推动海水将鱼雷弹出去,而空气涡轮泵发射则是将高压空气带动空气涡轮泵旋转,然后用旋转的泵将海水快速抽入鱼雷管,然后将鱼雷弹射出去。这种模式尤其在中小型潜艇上得到了应用。
第五代 电磁发射
非常高大上的发射方式,但目前各国都还处于研究阶段,估计造价也是惊人的,仅仅会在一些高大上的核潜艇上使用,其他潜艇就别做这个梦了,因为耗电量惊人,没有那么多油发电。
众所周知,现代潜艇根据耐压壳的耐受情况,对作战水深是有严格限制的,如果比极限深度还要深得话,就可能引发潜艇内爆,导致艇毁人亡。因此,在潜艇发射鱼雷时,一般是不可能在极限深度以下的,而都是在安全深度的范围(潜艇高速下潜至极限深度一般是躲避敌方的鱼雷或者是在该深度内进行信息收集等)内发射鱼雷,进而不必考虑海水倒灌的问题,况且,对于潜艇鱼雷发射的步骤有着严格规定。
鱼雷管主要分为两种,安装在舰艇吃水线以下(早期战列舰/无畏舰拥有水下鱼雷管)和潜艇上的鱼雷管以及安装在水面舰艇甲板上的鱼雷发射器。水下鱼雷管通常是为特定口径,型号鱼雷设计的发射器;而水下鱼雷管是通用型的发射器,通常还可以发射巡航导弹,反舰导弹和水雷等。但此处主要介绍潜艇,舰艇水线下使用的第一种水下鱼雷管。潜艇用的水下鱼雷管口径大多为21英寸(533mm)。而正如题目所问的水压问题,因此潜艇用的水下鱼雷管多采用气闸的原理进行工作的。为了保证潜艇安全,潜艇鱼雷管的很多舱门都采用了联锁装置,联锁装置使得鱼雷管尾部的装填舱门不会和发射舱门同时开启。
而要在潜艇上发射一条鱼雷,在航速合适时(航速过高会导致发射管损坏,或者导线断线),需要经过以下步骤:
1. 打开与鱼雷室联通的装填舱门,根据CIC(作战信息中心)的指令装填要发射的鱼雷型号种类。
2. 将线导鱼雷的导线和引导装置链接,接通鱼雷的电源线。
3. 关闭装填舱门。
4. 打开鱼雷的电源,经过一小段时间的鱼雷预启动,CIC将火控程序上传至鱼雷的火控计算机中。
5. 将鱼雷管管内注水,而注入的海水来源可以是压载水,或者是从周边的海水里抽取,该进程通常是自动完成的,但在自动系统损坏的紧急状态下可以手动进行。同时会对鱼雷管管内残存的气体进行排空,以防止这些气泡在鱼雷发射时对鱼雷或者鱼雷管造成损坏。
6. 打开平衡阀,让鱼雷管内水压和外界水压相平。
7. 打开前端发射舱门,其中,如果是脉冲发射模式,在鱼类尾端固定的滑动锁将在发射舱门开启时同时解锁将喷射泵的水射入鱼雷管,但如果是自由游出的发射模式,则滑动锁将会保持不变。
8. 当CIC下达发射指令,且所有联锁装置均满足发射状态时,水闸板将会把大量的水推入发射管,使得发射管压力迅速增大,鱼雷在压力的作用下从发射管中弹出。不过现代的鱼雷都还有一个防止鱼雷意外启动的安全装置,只有在达到发射水压时(发射时的水压远大于当前深度的水压)鱼雷才会启动。
9. 电动鱼雷的发动机是在管内弹出时就会启动,而非电力的鱼雷,通常是在弹出鱼雷管管外后启动。在鱼雷从鱼雷管弹出的时候,电源线同时被切断,此后鱼雷的火控装置运转全靠鱼雷自身的电池供电。但是引导导线依然连接。
10. 鱼雷一旦到达管外,就按照最初火控系统设定的程序开始向目标运行。攻击功能是经过预先编程的,但是使用导线的线导鱼雷,可以从CIC中控制鱼雷的方向,速度,深度等等参数。
11. 对于线导鱼雷,发射舱门必须保持开启状态,因为引导线仍连接到装填舱门的内部,以接收来自潜艇CIC的命令。在CIC选择将导线切断时,装填舱门上的剪切钳将会把链接的导线剪断,并且在末端完全离开鱼雷管后,关闭发射舱门。
12. 关闭发射舱门后将会把发射管内的水排空(与注水的步骤相反,最后也要充气以平衡气压),同时失去的鱼雷重量将会有加装压载水的方式进行补充。
13. 排干水后打开装填舱门,将剩下的导线拿出,并且用类似于毛巾等物品对鱼雷管内部进行擦拭,以防止残余的小水滴等积攒。
14. 关闭并且锁定装填舱门。等待指令是否进行下一次装填发射周期。
在选择发射巡航导弹或者反舰导弹时,与上述步骤类似,但完全不需要导线等步骤,且对发射时的深度和航速等要求更为严格。
正式因为严格遵守上述发射程序,以及在安全的深度进行发射,而不会有海水倒灌等危机航行安全的情况出现。
虽然现在军舰和潜艇的攻击武器,基本上靠各种类型的导弹,但是鱼雷还是一款不可缺少的攻防兼备的武器,在现代海战中依然具有很大的作用,潜艇上装备的重型鱼雷,一发足以将万吨左右的军舰送入海底。
潜艇上有鱼雷发射管,一般攻击性核潜艇都会有4具533毫米鱼雷发射管,这些发射管可以布置水雷也可以发射巡航导弹。
在发射鱼雷的时候,由于发射管内的气压要远小于海水压力,所以一般在发射前,都需要将海水注入到鱼雷发射管中,达到和潜艇外的压力一致。也许有人会问,当打开鱼雷发射盖时,难道这时海水不倒灌到潜艇舱内吗?
这要从潜艇鱼雷发射方式说起,现代鱼雷发射管是一种结构非常复杂的系统,出于安全原因,鱼雷发射管具有相当多的联锁装置,这些都是电脑自动控制的。例如,互锁可防止后膛门和发射盖同时打开,这也是防止海水倒灌的措施。
潜艇鱼雷发射的程序一般是这样的:首先打开鱼雷发射管的后膛门,用机械设备将鱼雷装填入发射管中,连接制导线和鱼雷电源线,然后关闭并锁上后膛门。
手动或自动注入海水淹没鱼雷发射管,这个时候会产生比较大的噪音,是潜艇比较容易暴露的时刻,所以这个操作过程一般都是小心翼翼的。
当鱼雷发射管被海水淹没之后,会打开平衡阀,让发射管内的压力和潜艇外的海水压力一致, 轻型电动鱼雷在此时会打开发射盖,而重型鱼雷则不会打开鱼雷发射盖。
接到发射命令之后,气开始工作,会将大量海水用高压推入发射管中,联锁装置也会在鱼雷发射瞬间打开发射盖,让鱼雷高速发射出来,一般重型鱼雷从鱼雷发射管中出来后,自身发动机才会点火,有点类似于冷发射。
如果是线导鱼雷,这个潜艇的发射盖还不会马上关闭,只有切断制导线之后,才会关闭,并将发射管内的海水排入到潜艇水箱内,潜艇操作人员这个时候会打开后膛门,取出鱼雷电源线和制导线篮等,同时要将鱼雷发射管清理干净,包括水渍。
现代鱼雷的发射程序都很标准,各种安全措施也很完善,很多方面都是电脑自动控制,所以根本就不用担心海水通过鱼雷发射管倒灌进来。
虽然我也不太懂 ,但是解决这个问题的办法是有的 ,就比如潜艇排水上浮 ,或是在太空上 ,人出入太空仓一样 ,都有—个减压 ,从减压仓里发射 ,海水就倒灌不了 。
一是发射鱼雷时,潜水艇并不深,你想一下,打击对面的货船并不需要多深,甚至是20米左右就可以。
二个是一定要有密闭仓,鱼雷仓本来就是密闭的
三鱼雷离开发射口瞬间开口自动封闭,所以进入的也水不多
到此,以上就是小编对于海上争霸的问题就介绍到这了,希望介绍关于海上争霸的3点解答对大家有用。
评论
人未老心苍茫
回复传至鱼雷的火控计算机中。5. 将鱼雷管管内注水,而注入的海水来源可以是压载水,或者是从周边的海水里抽取,该进程通常是自动完成的,但在自动系统损坏的紧急状态下可以手动进行。同时会