战斧导弹造价(战斧式巡航导弹多少钱)

2024-07-19 03:22:23 413

战斧导弹造价(战斧式巡航导弹多少钱)

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战斧式巡航导弹多少钱

战斧式巡航导弹能够出厂之后服役30年,意味着有效期限是30年,一枚战斧式巡航导弹造价是60-120万美元左右。战斧式巡航导弹重1.5吨,能够携带一个重450公斤的弹头和另外的一些小**

美国战斧巡航导弹的造价是多少

  美国战斧巡航导弹每枚造价60万-120万美元。
  战斧巡航导弹(Tomahawk cruise missile)是一种长程,全天候,具有短翼,以次音速巡航飞行的导弹。1972年由通用动力公司开始研发,1983年推出服役。战斧巡航导弹设计上是一种中到远距离,低空飞行,并且以模组化设计,能够自陆地,船舰,空中与水面下发射。雷神与麦道都获得过生产合约共同生产。
  “战斧”巡航导弹服役30多年,每枚造价60万-120万美元.。BGM-109型“战斧”式巡航导弹可以从美国海军的潜艇和水面战舰上发射,它通常被用来打击高价值和受到严密保护的目标。 这种巡航导弹的射程可以超过2500公里。雷达很难探测到飞行的“战斧”导弹,因为这种导弹有着较小的雷达横截面,并且飞行高度较低。 在发射之后,一个推进火箭发动机给导弹加速,接下来一个涡轮风扇发动机为导弹的巡航飞行部分提供动力。此时导弹速度达到每小时880公里。 这种导弹重1.5吨,每枚价格大约在60万到120万美元之间。它可以携带一个重450公斤的弹头和另外一些小**。

用汽车电瓶,搭配逆变器,能不能用220v家用洗车机

用汽车电瓶,搭配逆变器,能不能用220V家用洗车机?

答:汽车启动蓄电瓶一般为12V60Ah,一般家用220V的洗车机的功率都比较大,估计为1200W~1800W;这样下来,要求逆变器的功率不得小于单相220V的至少3~5倍。因为这种单相交流电动机启动时需要大量的电能,要不然它启动不了。

用1500W的折中4倍选择购买一台6000W的逆变器,实在是不好意思,就像美国制裁朝鲜一样,金三畔子说,你美国尽管放马过来,美国的一颗导弹的成本(战斧巡航导弹)的造价是100万-200万美元一枚,我朝鲜半岛就是这样样子,特朗普没有放一颗导弹,估计你拜登二傻子也不会放。

这种做法完全没有任何意义,有220V的交流电源就洗车,没有就歇息一下喝一杯茶,何苦纠结用汽车蓄电瓶,再购买一台大功率逆变器来洗车呢?实在是要洗车,可以从点烟器中插一个微型洗车枪勉强应付一下,也可以将车打扮的漂漂亮亮的。莫要搞一些豆腐办成肉价钱的事情,这叫顶起石磙唱戏,人又吃了亏,戏又不好看。

知足常乐2022.8.30日晚于上海

历史上有没有哪个国家使用洲际弹道导弹攻击其他国家

至少目前为止,还从来没有哪个国家将洲际导弹用于实战中,一次都没有用过,但在实验当中的次数就多了。从近二十多年以来的历次战争中来看,美国不管是对前南联盟还是伊拉克等都只是使用了“战斧式”巡航导弹。

相比一枚760万美元的“战斧式”巡航导弹价格,而一枚洲际导弹的造价少则几亿多者上几十亿,可不是一般的战役用得上的!再说一般都是搭载核弹头发射,那就等同于核战争,谁都不敢轻易向对方出手,否则就各自面临着灭顶之灾。而要是对那些压根儿就没有洲际导弹的国家使用此类大杀器,除了浪费钱财外,还会受到国际社会的强烈谴责,背负着巨大的政治压力。

纵观当今世界,也就联合国安理会五大常任理事国能拥有洲际导弹这样的大国利器,这是它们强大的战略核威慑力量和国际地位的体现,具备战略洲际导弹打击能力的厉害之处不在于导弹本身,而是导弹上装载的核弹头,这些核弹头稍大的就可以摧毁一个城市,可不是闹着玩的。

美国是世界上最先研发出战略洲际导弹的国家,同时也是目前为止全世界唯一一个使用过核武器的国家。而日本也是目前为止唯一一个品尝过此味的国家。

总之,战略核威慑力量并不是随便用于战术目标,否则就落个大炮打蚊子的笑柄。

听说重型鱼雷的研制比导弹还困难,是真的吗

梁老师说事为您回答这个问题。

别说重型鱼雷了,轻型鱼雷也不好造。不说别的全世界能够造鱼雷的国家不超过十个,而能够造重型鱼雷的就更加的少了。

至于能够造导弹的国家,怎么也得有几十个国家吧。所以光从这个数量对比,就知道制造鱼雷的难度有多高了。

这也是为什么鱼雷的价格一直居高不下的原因,比如在1990年的时候,一枚MK48重型鱼雷的价格是三百五十五万美元,现在已经是2022年了,价格只会涨不会跌的。

而通常使用的导弹能有多贵?二百万美元也就差不多了。

接下来我们就来说说,鱼雷为什么这么难造?

鱼雷难造的原因。

话说鱼雷算是一种海军使用的最古老的武器之一,到现在都有一百多年的历史了。

一般情况下,轻型鱼雷重量不超过三百公斤,直径为324毫米。

轻型鱼雷的标准是美国MK—44鱼雷给定下来,没有什么特殊原因,就是大多数西方国家都是按照这个直径来制造的,不为别的,就是为了到时候使用起来,可以通用。

而重型鱼雷的重量是一千公斤以上,直径大多都是五百五十三毫米,一般情况下重型鱼雷潜艇装备得多一点。

那么制造鱼雷的难点在哪里呢?

主要集中在两个地方,一个是制导系统,另一个是动力系统。

制导系统的难点。

一说制导系统,很多人都会想到卫星定位系统,美国的GPS,很多导弹都会使用GPS来制导他们的导弹。

但是鱼雷是不能使用GPS之类的系统来制导的,为什么呢?很简单,鱼雷是在水里使用的武器,GPS电磁波在水里的衰减是相当严重的,理所当然的GPS是作用不到鱼雷的身上。

所以最开始的时候,鱼雷只能使用陀螺仪制导,为了提高精度这东西可要做得好一点,不然一发鱼雷打出去就找不到目标,几百万美元就得泡汤。

这种陀螺仪还要造的小一点,要知道鱼雷的个头就摆在哪里。

那么为了提升鱼雷的精确度,现在的鱼雷都开始使用声波制导。

话说声波制导也就是在海里好使,到空气中使用,这技术一点用都没有。

因为我们都知道声音的传播速度是三百四十米每秒,所以用声音去抓目标太慢了,毕竟如今的武器都是超音速的,而且要是武器在大气层外圈运动的话,这可是真空地带,声波制导基本上就是听不到了。

所以空气中声波制导的价值比较低,那么到海里可就不一样了,海水是导体,声音在水里传播的衰减速度会很小。

不说别的,如果一颗只有几公斤的深海**,在海水里发生**,就算距离万里之外都可以接受到这个**声音。

这就是为什么,船舶总会装一套声纳系统的原因,当然了声纳系统和声波制导虽然都利用了声音,当然这是两个是完全不同的领域。

鱼雷的声波制导是一套技术性非常高的系统。

比如海洋的环境是很复杂,这里面不仅有海水流动的声音,还有各种鱼类水生动物的叫声,声波制导系统起码的要分别出这些东西。

这还不算,声波制导系统还被分为了主动和被动。

其中主动声波制导系统听起来很靠谱的样子,可以自己发出声音寻找目标。

这东西好是好,但难度更大。

首先主动声波制导系统,它是主动发射声音的,所以最好在鱼雷中安装上大型低频声制导系统。

但问题来了,鱼雷就那么大,哪怕是重型鱼雷的体积也不能将大型低频声自导系统装进去。

看起来就只能换装工作频段高的自导系统了,但问题来了,太高的频率放出去,在水里传播的损耗会增大,也就是说使用的距离会变的很短。

那么鱼雷的探测距离变短之后,势必会影响鱼雷的使用效果。

所以目前制造除了主动声波制导系统,它的作用距离只能做到几公里以内而已。

这还不算,在使用的过程中,主动声波制导系统还会受到海水中各种嘈杂声音的干扰,所以在实际使用中,这个作用距离会进一步的缩短。

而且主动声波制导系统,它发射声音之后,寻找到目标,声音返回再接受这些声音,那么这个路程是一来一回的双程,声音在传输过程中会有衰减。

所以主动声波制导系统虽然听起来很不错,但也不好使。

那么被动声波制导系统呢?

它是利用军舰和潜艇本身航行时候发出的噪音来锁定对手的。

我们说,现在的水面舰艇都讲究隐身的,但它只能做到雷达隐身,光学隐身,它是做不到声学上的隐身。

所以鱼雷是打击水面舰艇的最好武器,这也是为什么很多国家在研发舰艇的时候,总是喜欢尽可能地降低噪音的原因。

如今水面舰艇为了防止自己被鱼雷给盯上了,还研发了反鱼雷声诱饵发射装置,原理也简单就是发射一些东西,制造声音,让鱼雷以为目标是这些东西,傻乎乎的往上撞。

但不管怎么说吧,被动声制导系统它是搜寻舰艇的声音发起的攻击,相对来说还是比较精准的。

再加上被动声波制导系统,是单程的,只负责接受声波,不需要像主动声波制导系统那样走双程,那么信号强度还很不错。

但不管是主动声波制导系统,还是被动声波制导系统,本身都是有优点的,所以如今的鱼雷都是采用主动结合被动制导来装备鱼雷的。

这样可以用被动声波制导系统寻找目标,靠近之后,然后再使用主动声波制导来锁定目标。

这个听起来很好,但他们依然无法适应各种声音的干扰,毕竟水底的声音情况是很复杂的,海洋中有自己的噪音,鱼雷自己也会发出噪音,还有干扰弹,混响等等的作用下,声波制导系统现在也是头大的很。

所以目前鱼雷的制导,还有线导鱼雷。

线导鱼雷

听名字也能知道是怎么回事。

鱼雷发射出去之后,身后会拉着一根细细的导线,潜艇通过这根导线来指挥鱼雷的行动。

而潜艇的体积是很大的,本身装备的声纳系统很先进,比鱼雷自身装备的那点可怜的声波制导系统要好很多。

所以线导鱼雷说到底还是一种声导鱼雷,只不过是把声音这个寻找目标的装置放在了潜艇上了。

这种线导鱼雷的作用距离可以达到几十公里,因为在这个过程中不仅可以使用火控系统来自动引导鱼雷,还可以人工引导鱼雷,所以相对来说线导鱼雷的精度要高一点的。

而且线导鱼雷还有一个特点,在发现目标之后,根本不用向目标进行瞄准的,它可以在发射之后再进行锁定,毕竟它的锁定是依靠潜艇的操作,所以这一套系统很方便。

既然这个东西这么好使,所以很多重型远程鱼雷上,就出现了线导和声波制导鱼雷的合体。

作战的时候,先是通过线导将鱼雷发射出去,锁定目标,等到了被动声波制导的距离达到了,哎,这就打开被动声波制导接着寻找目标,等到了合适的距离,再打开主动声波制导。

其实这三种制导模式装到一块,还能防止那根细细的线,因为其他什么原因断开之后,鱼雷还可以自己寻找目标进行攻击。

在这里还得补充一句,线导鱼雷听起来很好,但这根导线是必须特制的,它的直径通常要小于1.2毫米,除此之外还要很强的抗拉力和抗腐蚀性。

抗拉力好理解,至于抗腐蚀性主要的原因是海水有腐蚀性的,线太细的话,在鱼雷行动过程中,海水就有可能将这根线给腐蚀了。

再有就是线导鱼雷其实也是有很大的缺点。

第一线导鱼雷发射之后,导线要和潜艇连接,而鱼雷在水下运动的速度是很慢的,也就是说在鱼雷攻击到对手的时候,中间会消耗很多时间。

那么作为发射鱼雷的潜艇,这个时候其实是被束缚在了原地,想要来个机动,是不可能的。

这个时候的潜艇很危险。

第二如果因为各种原因提前掐断了导线,导线鱼雷的进攻还失败。

比如潜艇被对手发现,需要机动了,这个时候导线鱼雷还没有进入到被动声波制导打开的状态,那么势必会让这枚鱼雷的进攻,变得功败垂成。

再有水底的环境很复杂,什么植物岩石,珊瑚虫,甚至是海底光缆都有的。

而导线鱼雷的导线在水中复杂的环境中行动,就有可能和这些东西纠缠到一起,结果如何就不用说了吧。

第三其实潜艇和鱼雷之间有联系的时候,鱼雷的发射管是一直被占据的,这个时候潜艇想要利用这根鱼雷发射管发射第二发鱼雷是不可能的。

所以线导鱼雷的缺点也很明显。所以导线制导和声波制导是一块被装入到鱼雷中的。

最后又出现了尾流自导鱼雷。

尾流制导鱼雷。

首先我们来解释一下什么是尾流?

话说水面舰艇在航行的过程中,它的螺旋桨持续不断的运动,就会在水面搅拌起一连串的浪涛,这就是尾流。

那么尾流它和旁边的海水是有很大的区别,首先是声音上,接着是热特性要比周围的海水高,因为搅拌海水压力场也会有所变化,而且还会有大量的气泡产生等等。

而这些东西不是说,船开过去之后,螺旋桨不搅拌海水,水面平缓之后就会立马消失的。

这些不一样的特性,会持续十几分钟的时间,长度可以达到几公里。

所以尾流的目标是相当大的,那么依据尾流中的一些特性,就可以相应地开发出尾流声制导,尾流磁制导,尾流热制导,尾流光制导等等,这种制导太多了。

这种尾流制导简直是无敌了,目前还没有研制出抵抗这种尾流制导的技术。

那么美军为了让航母躲避这种尾流制导鱼雷的攻击,会使用替身,用一艘舰船行驶在航母的后边,至于目的就不言而喻了。

相比较来说,尾流制导鱼雷它追踪的目标并不是一个点,而是一个比目标本身长几倍甚至是几十倍的一个目标,所以尾流制导鱼雷的精度还相当的不错。

而且尾流制导鱼雷一旦击中目标,通常都是舰艇的尾部,所以舰艇通常会在一瞬间就失去动力,停下来。

当然了尾流制导鱼雷也不是没有弱点的,它对海里的潜艇就没法子,因为潜艇在海水里的尾流相对来说很弱,而且深度加深之后,这种衰弱还会加重。

再有就是尾流制导鱼雷是不能够攻击低速航行的水面舰艇,或者是处于停泊状态的水面舰艇。

所以尾流制导鱼雷在重型鱼雷中是不会单独使用的,它也会和其他制导系统一块塞入重型鱼雷中。

好吧一枚重型鱼雷,三套制导系统,一般的国家研发的话,很费劲的。

如果说一百多年前的鱼雷是不需要控制的,很好制造,可如今的鱼雷都开始向智能化发展,里边的计算机系统也是有的。

一发鱼雷其实就是一架紧致的无人潜艇,它的研发难度相当的高。

就拿美国MK48重型鱼雷来说,他们从1962年开始研发,前后经历了十年的时间,才研发出来,而研发的经费是六十七亿美元。

而且这笔钱是上个世纪的,按照现在的购买力翻个十倍,十几倍都没有问题。

除此之外还有制作成本,不说别的,就上边介绍的三套制导系统,成本就相当的大,所以一发鱼雷的价格超过了大部分的导弹,还真就没毛病。

文章前边说了,鱼雷的动力系统也是一个很大的麻烦。

说得直白一点,鱼雷就是一艘小型化了的潜艇,它的动力系统要追上至少有三十节速度的舰艇,所以它的动力系统要更加的优秀才成。

比如MK48鱼雷重达一点五吨,最高航速是五十五节,而它的战斗部装药量有也就一百到一百五十公斤而已。

所以鱼雷小小的空间里要塞进去很多先进的东西,是非常困难的,不是一般的国家能够制造的。

如今为了提高鱼雷的速度,还发明了超空泡技术,就是给鱼雷套一个气泡,让鱼雷和水进行隔离,从而减小水对鱼雷的阻力。

这种技术也不是随便一个国家就可以制造的。

所以可以相信,随着时间的推移,能够造重型鱼雷的国家不会变多,保不齐还会变少。

那么今天就到这了,喜欢的话,点个赞,再加个关注,方便以后常来坐坐。

战斧导弹造价(战斧式巡航导弹多少钱)

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