|
|
本帖最后由 晨枫 于 2023-11-23 19:31 编辑 ; m: C$ E9 t1 m0 h' J& s
) {& Q5 t# C1 Y6 M" G F* y$ f作为老大帝国的旗舰,英国的“伊丽莎白女王”级航母一言难尽,但技术上还是可圈可点的,尤其是双舰岛设计。
; N; u( Y6 K% T+ G$ m& a/ r; M
0 {2 d+ a C" c# K: ?$ A
; Y' m" G( m: j% s* I" _
英国“伊丽莎白女王”级航母的双舰岛初看怪诞,细思一下,发现很有意思# l) |8 Z& y: \3 C: c% |
. e& d/ @6 `$ G* b6 Y( t航母设计最难的地方就是飞行甲板,其中舰岛是关键难点。传统航母都是单舰岛,尽量减少甲板占地,同时尽量便利航空运作。前舰岛、中舰岛、后舰岛各有利弊,也因此都得到采用。但舰岛设计与其说是由航空运作决定,不如说是由动力设计决定,更具体地说,由烟囱决定。* i, O) _8 C4 ^' g W
: s% B% Y0 W5 d) t# g, R, N2 `航母上的黄金地段是舰艏甲板后、斜甲板右侧和舰岛前方之间的三角区。这里最便于快速出动、着舰后快速脱离跑道、快速加油装弹,而且移动距离最短。最大的三角区保证最高的出动率和周转率。其他地段都可在一定程度上用于起飞、回收、加油、装弹,但都有各式各样的阻碍,如舰岛、升降机、弹射器、着陆区等。
& G" @" ^- X. c4 Q% z" b
* J6 w3 k! ], I0 }- A4 ]4 C
7 h6 O( Y$ n% ^- c9 a“福特”号舰岛后置,最大限度地扩大三角区,达到最高出动率和周转率
5 Q* U! G5 q, `: ~1 g* L/ j9 T) V* c( Y; q m& T
核动力没有烟囱,所以舰岛位置很灵活。美国核动力航母为了尽可能扩大三角区,一般舰岛位置尽量靠后。“福特”级后置,不仅获得最大的三角区,还把两台右舷升降机都放在舰岛前面,最大限度地便利于飞机调动。问题是后舰岛引起较大的舰艉涡流,影响飞机下滑,也远离舰艏,影响航海指挥。
R% w" I# B5 S; f6 @& P" \1 L( D/ A' X! q9 |
4 b) L& s6 q% H
法国“戴高乐”号反其道而行之,舰岛前置,空出整个中后甲板为三角区,代价是舰艏右舷只能停机,不能起飞
) B/ m* i7 O& I. P
2 N" E6 U6 v7 i- h* Z5 D2 u# _, B但没有烟囱也意味着可以前置,法国“戴高乐”号就是这样,把三角区整个移到舰岛后面,也是一个办法。问题和后舰岛反过来,有利于航海指挥,尾流干扰很小,但不利于对着舰飞机的航空指挥。前舰岛还决定了前甲板只能有左弹射器。, N! z2 ~' B, B6 `6 ^5 z
3 ^. x/ v' g5 {" V# k$ i
蒸汽动力有沉重的锅炉,只能舰岛中置,三角区有所割裂,升降机也前后割裂,后升降机上的飞机要等到斜甲板着陆作业清空后,绕过舰岛才能到达起飞位置,利用率大大下降。
9 Z5 c s ~2 [: s p5 x! I% s+ R+ o
2 ?" @, h/ y: h+ k: K
常规动力因为烟囱位置关系,常常只能中舰岛,既割裂三角区,也使得后升降机比价鸡肋
( s' x2 Y8 }5 o( V, i# E; O, K9 o
) Y6 j4 q( k/ ?' c% q: L燃气轮机的重量大大降低。LM2500的功率为25000千瓦,重量只有4.8吨。相比之下,075使用的16PC2-6V中速柴油机的功率只有8.8千瓦,重量倒有100吨。同等功率条件下,锅炉加汽轮机的重量比中速柴油机更大。航母改用燃气轮机动力的好处显而易见。
|1 X$ T; f3 {7 U- G$ L" l
9 v, `* g. S$ Q较轻的重量也意味着更加灵活的布置,采用全电推进进一步增加动力布局的灵活性,传统航母动力设计中横向烟道设计的难题避免了。但燃气轮机的空气流量极大增加。LM2500的空气流量为70公斤/秒。相比之下,16PC2-6V的缸径和冲程都是400毫米,以500转/分计算,空气流量约8.2公斤/秒,相差近9倍,折算到同样功率,空气流量增加到23公斤/秒,依然相差3倍。2 z% h6 o% B7 w. X7 I3 ]
& f0 i1 h: d4 L6 L6 g! U8 S更加要命的是,燃气轮机对进排气的畅通要求很高,对弯道的容忍度很低,弯道意味着显著的功率损失。
4 s4 p+ h5 t3 L! A0 V: w3 f1 c$ n, ]4 R& j
0 w' n y1 f- i4 ]& L* _: U' k" R一般双动力机组水面战舰用纵向前后烟囱,如“伯克”" R* A. Z* |5 m1 L
* x/ z; Y" v _; u, S& M0 Q
5 E6 ?' \8 w9 k* q8 ]: p
但也可用量舷烟囱,如071级两攻( j9 a, G6 O# J% d
6 }% \/ R1 P( T# y" ^, m \
对于一般战舰而言,这不是问题,两个烟囱沿纵轴线前后布置不是问题,左右布置也不是问题,但对于航母,左右布置不行,单舰岛的话,前后布置也不行。
' L( r" V: p9 x# M4 j6 J1 J, \; g- c) j# _% D5 F+ l
所以“伊丽莎白女王”级一反惯例,采用双舰岛。: q% z2 k' b6 V% R
7 r9 _- k v/ A& g这首先解决了两台燃气轮机组的进排气通道问题。但双舰岛也带来一些意外的好处:
4 T' o }& I' T. D4 ]. y( M4 P5 w- F+ ?8 p- V$ K. l9 E
1、可以妥善均衡航海指挥和航空指挥的问题
0 ~2 F0 @% j5 O5 E, ~# j2、有利于重量分布,降低甲板的横摇和纵倾
% h4 k% n9 ]9 \" S* B; I0 B3、有利于电磁兼容性,两个大型结构有利于天线的物理隔离
4 C% l- A+ @& {! B4 A9 l4、有利于战损管理,一个舰岛被击中,不至于一损俱损
2 E ]- u$ ^( K* Z5 ?: b5、降低舰岛总重量和占地面积8 y& B, i2 c" b3 s! j% ~$ J
6、便于升降机和停机区的安排; @2 u5 Y ^: S: {0 H: X; U
/ t: W, z- A- l9 Y8 S0 D第一、三点好理解,不多说。
& Q0 r+ ]' D1 T y4 @" O2 ]* b1 p- `
第二点有点费解。燃气轮机大大降低动力机组的重量,两个较小的舰岛的总重量实际上不高于甚至低于一个很大的舰岛,重量分散比集中更加便于管理,这一点在第5点还要谈到。
|; g6 T4 B6 Z# v( D' `$ J' s$ b0 u' N$ A; ^
第四点除了显而易见的方面,单舰岛意味着单进排气结构,被击中后两套动力机组都要受到影响,所以双舰岛也提高动力机组的抗战损力。
0 L& n0 k8 d5 t& v; \* Z' j' i8 x3 N c' W5 ]2 J9 Q) I' h
第五点比较费解。单舰岛为了容纳两台燃气轮机的进排气系统,往往必须较长,甚至比舰岛舱室容量要求的更长,如“美国”级两攻。“山东”号航母的舰岛比“辽宁”号有所缩短,但还是较长,大大增加右舷重量。这可以通过左舷的斜甲板增加外飘来平衡,代价是增加横摇惯量,不利于风浪中的飞机降落。% G# F$ ], c7 x( _/ i4 i3 {
4 F! x, Z" }- M5 b: T! v& u
9 \: Z; v; ]' ^/ I! z“美国”级用两台LM2500+燃气轮机作为动力,但前后双烟囱还是使得舰岛格外地长! `) b; p" k& D' ] |
3 `, l$ {0 c1 z' d
( a0 w8 k9 z5 X$ S, d! F“山东”号的舰岛也长,可以与升降机的尺度相比较
6 r: H6 M7 U" k! ]# n* Q+ R2 E% Q' j/ F/ r
双舰岛在某种程度上是把长长的单舰岛从中割断,实际上是降低重量、减少占地面积的,尤其是采用下小、中大、上小的菱形外形的话。
9 V A" B% T [% E9 A- j- K$ R# L) ?% i/ {) p2 Y9 x
长长的单舰岛只能中置,也对升降机和停机区造成困扰。升降机应该与三角区相邻,但中舰岛决定了后升降机不仅远离三角区,还要跨入着陆跑道、绕过舰岛才能到达三角区,所以使用率很低,有点鸡肋。; s% J8 D+ Q8 f% f
9 G- U( b1 J" P' A4 s, d
双舰岛的话,舰岛之间是天然的升降机位置,也可作为停机区使用。另一个升降机就看双舰岛是前-中布置,还是中-后布置了。“伊丽莎白女王”级因为放弃弹射起飞,前甲板右舷用作停机区,采用前-中布置解放出后甲板,便于停机,便于STOVL的F-35B从后甲板滑跑起飞,还便于无人机从后甲板斜穿滑跑起飞。
: L# b7 u# g* Y. l# Q6 Q
. R1 A2 v' \& p* d% |7 x" s
7 S: G# C. ^% M- h8 a“伊丽莎白女王”号的前后舰岛占地都很小,可以与升降机尺度相比照& ^3 C* D3 X/ [, |" n3 ^
1 [# q( p" `2 g& r
" S- U. I' L' l5 L& X1 K ]
解放出来的后甲板很宽大,甚至能容许无人机斜向滑跑起飞
$ d; N3 e# I0 m' j: ?6 h* P5 J$ P+ M: l
无人机对海洋战场有大用,但大翼展对航母上起飞“碍手碍脚”。另一方面,大翼展也使得起飞和着陆滑跑很短。在“伊丽莎白女王”号上,MQ-1B“莫哈维”无人机在后甲板斜向滑跑起飞,巧妙地避开了舰岛,既尽可能地利用了甲板的面积,又保证安全,万一起飞失败,直接掉海里就是了。着陆时为了降低难度,还是沿着航母航行方向直对着着舰的,好在滑跑距离很短,没有翼尖触及舰岛的危险。6 r! w m+ s7 H; q
. e5 C; ?5 J4 O
但对于弹射起飞的航母来说,可能还是中-后舰岛更加有利,尽可能解放三角区,便于与舰艏甲板右舷弹射器协调。8 Q e# x0 K7 d
- u8 a- u/ O+ `) L- h M
003海试在即,004会等003积累一点使用经验再造。005是核动力还是常规动力,现在还争论不休。现在看来,核动力在油弹载量、在航率、载机数量和出动率方面都缺乏足够优势,常规动力不仅成本低得多,还有在航率高的优势。005和006依然是常规动力的可能性不小,但未必沿用蒸汽动力。
$ T- i8 _, L3 }0 |9 b4 B7 [5 d
: C7 W' r) B9 }3 \* r% k中国已经初步实现舰用燃机自由。现在常用的QC280用于驱动航母还是有点不够给力,更大功率的舰用燃机已经没有不可跨越的技术障碍了,更带来新的机会和挑战。: T& P5 f* ^* D+ i7 S4 M7 S
B# `9 O+ |! b3 |
003的蒸汽动力决定了必须采用中舰岛,代价是前后割裂的升降机,而且前升降机与舰艏甲板右舷弹射器的位置平行,不便于同时运作,影响周转率和出动率。后升降机进出在着陆跑道和舰岛之间绕来绕去,使用不便。
& G; F! @ y( B' J7 \4 K+ l6 |* h3 G" z) ?& \; d
B( h6 \) M# P3 ^- H' g3 o005如果采用中-后双舰岛,前升降机的位置可以更尴尬,但后升降机夹在两个舰岛之间,大大便于进出,甲板布局更加合理
! T0 x4 G8 d' f0 k% Y2 Z
, t( ~! _ [# q如果005采用双燃气轮机动力,采用中-后舰岛,前升降机的位置可能更加局促,但不比003更坏。后升降机靠前,大大便利进出和飞机调度。要是能进一步优化,前升降机也避开右舷弹射器,这就真的接近“福特”级的出动率了。 |
评分
-
查看全部评分
|