Добро пожаловать на Lesta Games Wiki!
Варианты
/
/
Физическое поле корабля

Физическое поле корабля

Перейти к: навигация, поиск
Версия 07:23, 20 апреля 2015Текущая версия на 22:07, 18 декабря 2023 
не показано 47 промежуточных версии ещё одного участника
Строка 1:Строка 1:
?[[Файл:Gidroakystika.jpg|400 px|thumb|Задачи, решаемые гидроакустическим комплексом подводной лодки.]]+[[Файл:Fiz pole korably.jpg|400 px|thumb|Гидроаккустическое обнаружение подводных лодок]]
 {{AnnoWiki {{AnnoWiki
?|content = '''Физическое поле корабля''' — область пространства, которая прилегает к корпусу корабля, в котором проявляются физические свойства, присущие кораблю как материальному объекту, и которые влияют на искажение соответствующего физического поля Мирового океана и воздушного прстранства. Основными физическими полями корабля, вне зависимости от того надводный он или подводный, на данный момент считаются: акустическое, гидроакустическое, магнитное, электромагнитное, электрическое, тепловое, гидродинамическое, гравитационное. В современном мире, с учетом развития различных направлений физики и приборостроения, постоянно определяются новые физические поля корабля или подводной лодки, например, ведутся исследования оптического, радиационного полей. Основной задачей, которую решает изучение физических полей, является поиск и обнаружен кораблей и подводных лодок, наведения на них боевых средств (торпед, мин, ракет и др), срабатывания их неконтактных взрывателей. Во время второй мировой войны широко применялись мины с электромагнитными, акустическими, гидродинамическими и комбинированными взрывателями, а также гидроакустическая аппаратура обнаружения подводных лодок.}}+|content = '''Физическое поле корабля''' — область пространства, прилегающая к корпусу корабля, в котором проявляются физические свойства корабля как материального объекта. Данные физические свойства оказывают, в свою очередь, влияние на искажение соответствующего физического поля Мирового океана и прилегающего воздушного пространства.}}
  
?== Типы физических полей мирового океана==+== Типы физических полей корабля ==
 +[[Файл:Gidroakystika.jpg|400 px|thumb|left|Задачи, решаемые гидроакустическим комплексом подводной лодки.]]
 +
 +Физические поля кораблей по месту нахождения источников излучения подразделяют на первичные (собственные) и вторичные (вызванные).
  
?===Геофизические поля мирового океана===+Первичными (собственными) полями кораблей называются поля, источники излучения которых находятся непосредственно на самом корабле или в сравнительно тонком слое воды, омывающем его корпус.
  
?Обусловленные наличием всей массы земли:+Вторичным (вызванным), полем корабля, называется отраженное (искаженное) поле корабля, источники излучения которого расположены вне корабля (в пространстве, на другом корабле и т. д.).
  
?- магнитное поле;+Поля, которые имеют искусственную природу, т.е. формируются при помощи специальных устройств, (радио-, гидролокационных станций, оптических приборов) называются активными физическими полями.
  
?- гравитационное поле;+Поля, которые создаются естественным образом кораблем в целом как конструктивным сооружением, называются пассивными физическими полями корабля.
  
?- электрическое поле; поле рельефа океана.+По функциональной зависимости параметров физических полей от времени их также можно подразделить еще на статические и динамические поля.
  
?=== Гидрофизические поля мирового океана===+Статическими полями считаются такие физические поля, интенсивность (уровень или мощность) источников которых остается в течении времени воздействия полей на неконтактную систему постоянной.
  
?Обусловленные наличием водных масс океана, к которым относятся:+Динамическими (переменными во времени) физическими полями называются такие поля, интенсивность источников которых изменяется в течении времени воздействия поля на неконтактную систему.
  
?- поле температуры морской воды;+== Основные виды физических полей корабля ==
? +
?- поле солености морской воды;+
? +
?- поле радиоактивности морской воды;+
? +
?- гидродинамическое поле;+
? +
?- гидроакустическое поле;+
? +
?- гидрооптическое поле;+
? +
?- поле теплового излучения поверхности океана.+
? +
?== Основные физические поля корабля ==+
? +
?В настоящее время выявлено более 30 физических полей корабля. Степень использования физических полей в технических средствах обнаружения, слежения за кораблями и в неконтактных системах оружия неодинакова. В настоящее время нашли широкое применение в практике следующие физические поля корабля:+
? +
?=== Акустическое поле корабля===+
? +
?Акустическим полем корабля называется область пространства, в которой распределяются акустические волны, образованные или собственно кораблем или отражающиеся от корабля.+
? +
?Движущийся корабль является источником самых разнообразных по значению и характеру акустических колебаний, совокупное действие которых создает в окружающей водной среде достаточно интенсивный подводный шум в диапазоне от инфра- до ультразвуковых частот - первичного акустическое поле корабля. Характер его излучения и распространения определяются водоизмещением, обводами (обтекаемостью формы) корпуса и скоростью хода корабля, типом главных и вспомогательных механизмов. Основным источником подводного шума являются гребные винты+
? +
?Поток веды при обтекании корпуса определяет гидродинамическую составляющую акустического поля. Главные и вспомогательные механизмы корабля определяют вибрационную составляющую, гребные винти -кавитационную (кавитация на гребном винте - это образование на его быстро вращающихся лопастях в водной среде разряженных газовых полостей, последующее сжатие которых резко увеличивает шумность).+
? +
?Корпус корабля способен отражать акустические волны, излученные посторонним источником. Отражаясь от корпуса, они становятся вторичным акустическим полем корабля и ,могут быть зарегистрированы приемным устройством. Использование вторичного акустического поля позволяет не только определить направление на корабль, но и дистанцию до него путем замера времени прохождения сигнала (скорость звука в воде составляет 1500 м/с).+
? +
?Главными направлениями уменьшения акустического поля корабля являются: снижение шума гребных винтов (подбором форм лопастей, частоты вращения винта, увеличением числа лопастей), снижение шумности механизмов и корпуса (звукоизолирующая амортизация, акустические покрытия, звукопоглощающие фундаменты).+
  
?Скорость распространения звука зависит от упругих свойств среды (в воздухе 330 м/сек, в воде 1500 м/сек, в стали около 5000 м/сек). Скорость распространения звука в воде зависит, кроме того, от ее физического состояния, увеличиваясь с повышением температуры, солености и гидростатического давления.+В настоящее время современная наука выделяет более 30 различных физических полей корабля. Степень применения свойств физических полей в проектировании технических средств обнаружения, средств слежения за кораблями, а также в неконтактных системах оружия различна. Самыми главными, на данный момент, физическими полями кораблей и подводных лодок, на основании знаний о которых ведется разработка специальных приборов, считаются: акустическое, гидроакустическое, магнитное, электромагнитное, электрическое, тепловое, гидродинамическое, гравитационное.
  
?Движущийся корабль является мощным источником звука, создающим в воде акустическое поле большой интенсивности. Это поле называют гидроакустическим полем корабля (ГАПК).+С учетом развития различных направлений физики и приборостроения, постоянно определяются новые физические поля морских объектов, например, ведутся исследования в области оптических, радиационных физических полей.
  
?В соответствии с классификацией рассмотренной ранее, ГАПК подразделяется на:+Главной задачей, которую решают инженеры, занимающиеся изучением свойств физических полей, является поиск и обнаружен кораблей и подводных лодок противника, наведения на них боевых средств (торпед, мин, ракет и др), а также детонация их безконтактных взрывателей. Во время Второй Мировой Войны широко использовались мины с электромагнитными, акустическими, гидродинамическими и комбинированными взрывателями, а также часто применялась гидроакустическая аппаратура обнаружения подводных лодок.
  
?- первичное ГАПК (шумность), которое формируется кораблем собс­твенным источником акустических волн;+=== Акустическое поле корабля ===
 +[[Файл:Akuskil pole korably 1.jpg|thumb|left|200 px|<center>Схема работы гидроакустических станций надводного корабля:</center> <br />
 + ''1 — преобразователь эхолота;
 +2 — пост гидроакустиков;
 +3 — преобразователь гидролокатора;
 +4 — обнаруженная мина;
 +5 — обнаруженная подводная лодка.'']]
 +'''Акустическое поле корабля''' - область пространства, в которой распределяются акустические волны, образованные самим кораблем или отражающиеся от поверхности его корпуса.
  
?- вторичное ГАПК (гидролакационное), которое формируется в следс­твии отражающихся от корабля акустических волн излучаемых посторонним источником.+Любой корабль, находящийся в движении, служит излучателем самых разнообразных по значению и характеру акустических колебаний, комплексное действие которых на окружающую водную среду создает достаточно интенсивный подводный шум в диапазоне от инфра- до ультразвуковых частот. Данное явление еще называют первичным акустическим полем корабля. Характер излучения первичного поля и его распространения определяются, как правило следующими параметрами корабля: водоизмещением, обводами (обтекаемостью формы) корпуса и скоростью хода корабля, типом главных и вспомогательных механизмов.
  
?Гидроакустическое поле (шумность) корабля широко используется в стационарных, корабельных и авиационных системах обнаружения и классификации, а также системах самонаведения и неконтактных взрывателях минно-торпедного оружия.+Поток воды при обхождении корпуса корабля определяет гидродинамическую составляющую акустического поля. Главные и вспомогательные механизмы корабля определяют вибрационную составляющую, гребные винти - кавитационную (кавитация на гребном винте — это образование на его быстро вращающихся лопастях в водной среде разряженных газовых полостей, последующее сжатие которых резко увеличивает шумность).
  
?Гидроакустическое поле корабля представляет собой совокупность наложенных друг на друга полей, создаваемых различными источниками, основными из которых являются:+В итоге, первичное гидроакустическое поле корабля(ГАПК) представляет собой совокупность наложенных друг на друга полей, создаваемых различными источниками, основные из которых являются:
  
 1. Шумы, создаваемые движителями (винтами) при их вращении. Подводный шум корабля от работ гребных винтов разделяется на сле­дующие составляющие: 1. Шумы, создаваемые движителями (винтами) при их вращении. Подводный шум корабля от работ гребных винтов разделяется на сле­дующие составляющие:
  
?- шум вращение гребного винта,+шум вращение гребного винта,
  
?- вихревой шум,+вихревой шум,
  
?- шум вибрации кромок лопастей винтов («пение»),+шум вибрации кромок лопастей винтов («пение»),
  
?- кавитационный шум.+кавитационный шум.
  
 2. Шумы, излучаемые корпусом корабля на ходу и на стоянке как результат его вибрации от работы механизмов. 2. Шумы, излучаемые корпусом корабля на ходу и на стоянке как результат его вибрации от работы механизмов.
Строка 77:Строка 59:
 3. Шумы, создаваемые обтеканием корпуса корабля водой при его движении. 3. Шумы, создаваемые обтеканием корпуса корабля водой при его движении.
  
?Уровни подводного шума зависят от скорости хода корабля и от глубины погружения (для ПЛ). На скоростях хода выше критической начинается область интенсивного шумообразования.+Уровень подводного шума зависит еще от скорости хода корабля, а также от глубины погружения (для ПЛ). Если корабль движется со скоростью выше критической. то в этом случае начинается процесс интенсивного шумообразования.
  
?В процессе эксплуатации корабля шумность его по ряду причин может измениться. Так увеличению шумности способствует выработка техническо­го ресурса корабельных механизмов, что приводит к их расцентровки, расбалансировки и увеличению вибрации. Колебательная энергия механизмов вызывает вибрации корпуса, что приводит к возмущениям в забортной сре­де, определяющим подводный шум.+В процессе эксплуатации корабля, по мере износа основных узлов, шумность его может меняться. При выработке технического ресурса корабельных механизмов, происходит их расцентровка, расбалансировка и увеличение вибрации. Колебательная энергия изношенных механизмов провоцирует. в свою очередь, вибрации корпуса, что приводит к возмущениям в прилегающей водной поверхности.
  
?Вибрации механизмов передаются на корпус:+[[Файл:GAM ind kartini.jpg|thumb|left|200 px|Индикаторные картины ГАК МГК-400ЭМ. Режим шумопеленгования]]
  
?- через опорные связи механизмов с корпусом (фундаменты);+Вибрации механизмов передаются на корпус в основном через: опорные связи механизмов с корпусом (фундаменты); неопорные связи механизмов с корпусом (трубопроводы, во­допроводы, кабели); через воздух в отсеках и помещениях НК.
  
?- через неопорные связи механизмов с корпусом (трубопроводы, во­допроводы, кабели);+Корпус корабля, сам по себе, способен отражать акустические волны, которые излучает какой-либо другой источник. Это излучение при отражении от корпуса, превращается во вторичное акустическое поле корабля и, может быть обнаружено приемным устройством. Использование вторичного акустического поля позволяет не только определить направление нахождения корабля, но также позволяет вычислить дистанцию до него путем замера времени прохождения сигнала (скорость звука в воде составляет 1500 м/с). Дополнительно на скорость распространения звука в воде влияет ее физическое состояние(соленость, которая повышается с увеличением температуры, и гидростатическое давление).
 +[[Файл:Akuskil pole korably.jpg|thumb|right|200 px|Атака подводной лодки на основании ложного акустического поля корабля]]
 +Главными направлениями уменьшения акустического поля корабля являются: снижение шума гребных винтов (подбором форм лопастей, частоты вращения винта, увеличением числа лопастей), снижение шумности механизмов и корпуса (звукоизолирующая амортизация, акустические покрытия, звукопоглощающие фундаменты).
  
?- через воздух в отсеках и помещениях НК.+[[Файл:Rezim lofar.jpg|thumb|right|200 px|Индикаторные картины ГАК МГК-400ЭМ. Режим LOFAR]]
  
?Насосы, связанные с забортной средой, передают колебательную энергию кроме указанных путей по рабочей среде трубопровода непосредс­твенно в воду.+[[Файл:Shuka skat.jpg|thumb|left|200 px|Гидроакустический комплекс «Скат» атомной подводной лодки «Щука»]]
  
?Шумность корабля характеризует не только его скрытность от гидро­акустических средств обнаружения и степень защиты от минно-торпедного оружия вероятного противника, но и определяет условия работы собствен­ных гидроакустических средств обнаружения и целеуказания, создавая по­мехи работе этих средств.+Шумность корабля влияет не только на его скрытность от различных средств обнаружения и степень защищенности от минно-торпедного вооружения вероятного противника, но также и влияет на условия работы собственных гидроакустических средств обнаружения и целеуказания, создавая помехи в работе этих приборов.
  
?Шумность имеет большое значение для подводных лодок (ПЛ) так как она во многом определяет их скрытность. Контроль за шумностью и ее снижение является важнейшей задачей всего личного состава корабля и особенно ПЛ.+Шумность имеет колоссальное значение для незаметности подводных лодок (ПЛ) так как именно она во многом определяет этот параметр выживания. По этому на подводных лодках контроль за шумностью и ее снижение - одна из главных задач всего личного состава.
  
?В целях обеспечения акустической защиты корабля проводится ряд организационно-технических и тактических мероприятий.+Основные мероприятиям обеспечения акустической защиты корабля:
  
?К данным мероприятиям относятся следующие:+- улучшение виброакустических характеристик механизмов;
  
?§ улучшение виброакустических характеристик механизмов;+- удаление механизмов от конструкций наружного корпуса, излучающего подводный шум, путём их установки на палубы, платформы и переборки;
  
?§ удаление механизмов от конструкций наружного корпуса, излучаю­щего подводный шум, путём их установки на палубы, платформы и перебор­ки;+- виброизоляция механизмов и систем от основного корпуса с помощью звукоизолирующих амортизаторов, гибких вставок, муфт, амортизи­рующих подвесок трубопроводов и специальных шумозащищающих фундаментов;
  
?§ виброизоляция механизмов и систем от основного корпуса с по­мощью звукоизолирующих амортизаторов, гибких вставок, муфт, амортизи­рующих подвесок трубопроводов и специальных шумозащищающих фундамен­тов;+- вибропоглащение и звукоизоляция звуковых вибраций фундаментных и корпусных конструкций, систем трубопроводов с помощью звукоизолирую­щих и вибродемфирующих покрытий;
  
?§ вибропоглащение и звукоизоляция звуковых вибраций фундаментных и корпусных конструкций, систем трубопроводов с помощью звукоизолирую­щих и вибродемфирующих покрытий;+- звукоизоляция и звукопоглащение воздушного шума механизмов за счет применения покрытий, кожухов, экранов, глушителей в воздуховодах;
  
?§ звукоизоляция и звукопоглащение воздушного шума механизмов за счет применения покрытий, кожухов, экранов, глушителей в воздуховодах;+- применение в системах забортной воды глушителей гидродинамичес­кого шума.
  
?§ применение в системах забортной воды глушителей гидродинамичес­кого шума.+Отдельно кавитационный шум понижается за счет следующих работ:
  
?Кавитационный шум снижается выполнением следующих меропри­ятий:+- использование малошумных гребных винтов;
  
?§ применение малошумных гребных винтов;+- использование низкооборотных винтов;
  
?§ применение низкооборотных винтов;+- повышение числа лопастей;
  
?§ увеличение числа лопастей;+- балансировка гребного винта и линии вала.
  
?§ балансировка гребного винта и линии вала.+Совокупность инженерных разработок, а также соответствующих действий личного состава, позволяют серьезно снизить уровень гидроакустического поля корабля.
  
?Совокупность конструктивных мероприятий и действий личного соста­ва направленных на снижение шумности, позволяют в значительной степе­ни снизить уровень гидроакустического поля корабля.+=== Тепловое (инфракрасное) поле корабля ===
 +[[Файл:Teplovoe pole.jpg|200 px|thumb|left|Тепловое поле корабля]]
 +'''Тепловое поле''' - поле, которое появляется при излучении кораблем инфракрасных лучей. Самыми мощными источниками излучения тепловых полей являются: дымовые трубы и газовые факелы от корабельной энергетической установки; корпус и надстройки в районе машинного отделения; факелы огня при артиллерийской стрельбе и запуске ракет. При использовании инфракрасной аппаратуры тепловое поле позволяет обнаружить корабль на достаточно большом расстоянии.
  
?=== Тепловое (инфракрасное) поле корабля===+Главными источниками теплового поля корабля (инфракрасного излучения) являются:
  
?Тепловое поле корабля возникает при излучении кораблем инфракрасных лучей. Наиболее мощными источниками излучения являются дымовые трубы и газовые факелы от корабельной энергетической установки; корпус и надстройки в районе машинного отделения; факелы огня при артиллерийской стрельбе и запуске ракет. Тепловое поле позволяет обнаружить корабль на достаточно большом расстоянии с помощью инфракрасной аппаратуры.+— поверхности надводной части корпуса, надстроек, палуб, кожухов дымовых труб;
  
?Снижение интенсивности теплового излучения достигается специальными конструктивными мероприятиями. К ним относится: охлаждение дымовых труб и газового факела за счет увеличения скорости истечения газов: создание кожухов вокруг дымовых труб, в которых .происходит смешение холодного окружающего воздуха с отработанными газами: предварительное охлаждение отработанных газов. На некоторых кораблях осуществляется выхлоп отработанных газов в воду.+— поверхности газоходов и газовыхлопных устройств отработавших газов;
  
?Основными источниками теплового поля корабля (инфракрасного излу­чения) являются:+— газовый факел;
  
?- поверхности надводной части корпуса, надстроек, палуб, кожухов дымовых труб;+поверхности корабельных конструкций (мачт, антенн, палуб и т. д.), находящихся в зоне действия газового факела, газовых струй ракет и летательных аппаратов при запуске;
  
?- поверхности газоходов и газовыхлопных устройств отработавших газов;+— бурун и кильваторный след корабля.
 +[[Файл:Teplovoe pole 1.jpg|200 px|thumb|right|Корабль в объективе тепловизора]]
 +Обнаружение надводных кораблей и подводных лодок по их тепловому полю и выдача целеуказания оружию производится с помощью специальной теплопеленгаторной аппаратуры. Такая аппаратура обычно устанавливается на надводных кораблях и подводных лодках, самолетах, спутниках, береговых постах.
  
?- газовый факел;+Дополнительно тепловыми (инфракрасными) устройствами самонаведения снабжаются также различные типы ракет и торпеды. Современные тепловые устройства самонаведения позволяют осуществить захват цели на расстоянии до 30 км.
  
?- поверхности корабельных конструкций (мачт, антенн, палуб и т.д.), находящихся в зоне действия газового факела, газовых струй ра­кет и летательных аппаратов при запуске;+Основные технические средства тепловой защиты кораблей:
  
?- бурун и кильваторный след корабля.+- охладители отработавших газов корабельной энергетической установки (камера смешения, внешний кожух, жалюзийные окна приёма воздуха, насадки, системы водовпрыска и т. д.);
  
?Обнаружение надводных кораблей и подводных лодок по их тепловому полю и выдача целеуказания оружию производится с помощью теплопеленгаторной аппаратуры. Такая аппаратура устанавливается на самолетах, спутниках, надводных кораблях и подводных лодках, береговых постах.+- теплоутилизационные контуры (ТУК) корабельной энергетической установки;
  
?Тепловыми (инфракрасными) устройствами самонаведения снабжаются также различные типы ракет и торпеды. Современные тепловые устройства самонаведения обеспечивают захват целей на расстоянии до 30 км.+- бортовые (надводные и подводные) и кормовые газовыхлопные устройства;
  
?Наиболее эффективным способом снижения теплового поля корабля является применение технических средств тепловой защиты.+- экраны инфракрасного излучения от внутренних и наружных поверхностей газоходов (двухслойные экраны, профильные экраны с водяным или воздушным охлаждением, экранирующие тела и т. д.);
  
?К техническим средствам тепловой защиты относятся:+- система универсальной водяной защиты;
  
?§ охладители отработавших газов корабельной энергетической уста­новки (камера смешения, внешний кожух, жалюзийные окна приёма воздуха, насадки, системы водовпрыска и т.д.);+- покрытия для корпуса и надстроек корабля, в том числе и лакок­расочные, с пониженной излучающей способностью;
  
?§ теплоутилизационные контуры (ТУК) корабельной энергетической установки;+- тепловая изоляция высокотемпературных корабельных помещений.
  
?§ бортовые (надводные и подводные) и кормовые газовыхлопные устройства;+Тепловую заметность надводного корабля можно также уменьшить применением следующих тактических приемов:
  
?§ экраны инфракрасного излучения от внутренних и наружных поверх­ностей газоходов (двухслойные экраны, профильные экраны с водяным или воздушным охлаждением, экранирующие тела и т.д.);+- применение маскирующего воздействия тумана, дождя и снега;
  
?§ система универсальной водяной защиты;+- применение в качестве фона предметов и явлений с мощным инфракрасным излучением;
  
?§ покрытия для корпуса и надстроек корабля, в том числе и лакок­расочные, с пониженной излучающей способностью;+- применение носовых курсовых углов по отношению к носителю теплопеленгаторной аппаратуры.
  
?§ тепловая изоляция высокотемпературных корабельных помещений.+Для подводных лодок тепловая заметность снижается при увеличении глубины их погружения.
  
?Тепловую заметность надводного корабля можно также уменьшить применением тактических приемов. К таким приемам относятся следующие:+=== Гидродинамическое поле корабля ===
 +[[Файл:Gidrodinam pole korably 1.jpg|thumb|left|200 px|Гидродинамическое поле корабля<br />
 +''В районе оконечностей образуются зоны повышенного давления, а в средней части по длине корпуса — область пониженного давления.'']]
 +'''Гидродинамического поле''' - поле возникающее в следствии движения корабля, за счет изменения гидростатического давления воды под корпусом корабля. По физической сущности гидродинамического поле - это возмущение движущимся кораблем естественного гидродинамического поля Мирового океана.
  
?§ использование маскирующего воздействия тумана, дождя и снега;+Если в каждом месте Мирового океана параметры его гидродинамического поля обусловлены, главным образом, случайными явлениями, учесть которые заранее очень трудно, то движущийся корабль вносит не случайные, а вполне закономерные изменения в эти параметры, учесть которые можно с необходимой для практики точностью.
  
?§ использование в качестве фона предметов и явлений с мощным инфракрасным излучением;+При движении корабля в воде частицы жидкости, находящиеся на определенных расстояниях от его корпуса, приходят в состояние возмущенного движения. При движении этих частиц изменяется величина гидростатического давления в месте движения корабля, т.е. образуется гидродинамическое поле корабля определенных параметров.
  
?§ использование носовых курсовых углов по отношению к носителю теплопеленгаторной аппаратуры.+При движении подводной лодки под водой область изменения давления распространяется на поверхность воды так же, как и на грунт. Если подводная лодка движется на небольшой глубине, то на поверхности воды можно визуально фиксировать хорошо заметный волновой гидродинамический след.
  
?Тепловая заметность подводных лодок уменьшается при увеличении глубины их погружения.+Свойства гидродинамического поля корабля часто используются при разработке неконтактных гидродинамических взрывателей донных мин.
  
?=== Гидродинамическое поле корабля===+До настоящего времени значимых эффективных средств гидродинамической защиты корабля не разработано. Частичное снижение гидродинамического поля достигается за счет расчета баланса между оптимальным водоизмещением корабля и формы его корпуса. Основным тактическим приемом гидродинамической защиты корабля является выбор безопасной скорости хода. Безопасной считается такая скорость, при которой либо величина понижения давления под кораблём не превысит установленного порога срабатывания взрывателя мины, либо время воздействия на взрыватель области пониженного давления окажется меньше, чем установлено во взрывателе.
  
?Возникновение гидродинамического поле связано с движением корабля. При этом происходит изменение гидростатического давления воды под корпусом корабля (рис. 1.3). В районе оконечностей образуются зоны повышенного давления, а в средней части по длине корпуса - область пониженного давления.+Существуют специальные графики безопасных скоростей корабля и правила пользования, которые даются в специальной инструкции по выбору безопасных скоростей корабля при плавании в районах возможной постановки гидродинамических мин.
  
?До настоящего времени эффективных средств гидродинамической защиты корабля не создано. Некоторое снижение гидродинамического поля может быть достигнуто выбором оптимального водоизмещения корабля и формы его корпуса. Тактическим приемом защиты корабля является выбор безопасной скорости хода. Безопасной является такая скорость, при которой либо величина понижения давления под кораблём не превысит установленного порога срабатывания взрывателя мины, либо время воздействия на взрыватель области пониженного давления окажется меньше, чем установлено во взрывателе.+=== Электромагнитное поле корабля ===
  
?Гидродинамическим полем корабля (ГПК) называется область прост­ранства, прилегающая к кораблю, в которой наблюдается изменение гид­ростатического давления, вызываемое движением корабля.+'''Электромагнитное поле корабля''' - поле переменных по времени электрических токов, создаваемых кораблем в окружающем пространстве. Главными излучателями электромагнитного поля корабля являются: переменные гальванические токи в цепи «гребной винт — корпус», вибрация ферромагнитных масс корпуса в магнитном поле Земли, работа корабельного электрооборудования. Электромагнитное поле имеет ярко выраженный максимум в районе гребных винтов, а на расстоянии в несколько десятков метров от корпуса практически затухает.
  
?По физической сущности ГПК это возмущение движущимся кораблем ес­тественного гидродинамического поля Мирового океана.+Электромагнитная защита корабля осуществляется за счет выбора не­металлического материала для гребных винтов:
  
?Если в каждом месте Мирового океана параметры его гидродинамического поля обусловлены в наибольшей степени случайными явлениями, учесть которые заранее очень трудно, то движущийся корабль вносит не случайные, а вполне закономерные изменения в эти параметры, учесть которые можно с необходимой для практики точностью.+- применения для них не электропроводных покрытий, применения на валопроводе контактно-щёточных устройств;
  
?При движении корабля в воде частицы жидкости, расположенные на определенных расстояниях от его корпуса, приходят в состояние возмущенного движения. При движении этих частиц меняется величина гидростатического давления в месте движения корабля, образуется гидродинамическое поле корабля определенных параметров.+- шунтирующих переменное сопротивление масляного зазора в подшипниках;
  
?При движении ПЛ под водой область изменения давления распространяется на поверхность воды так же, как и на грунт. Если движение осуществляется на небольших глубинах погружения, то на поверхности воды появляется визуально хорошо заметный волновой гидродинамический след.+- поддержания сопротивления изоляции вала от корпуса в пределах установленных норм.
  
?Таким образом, гидродинамическое поле корабля создается при его движении относи­тельно окружающей жидкости и зависит от водоизмещения, главных разме­рений, формы корпуса, скорости корабля, а также от глубины моря (расстояние до днища корабля).+На кораблях с немагнитными и маломагнитными корпусами главное внимание уделяется вопросам снижения электромагнитного поля элементов электрооборудования.
  
?Гидродинамическое поле корабля (ГПК) широко используется в неконтактных гидродинамических взрывателях донных мин.+=== Магнитное поле корабля ===
 +[[Файл:Magnit pole korably 1.jpg|thumb|left|200 px|Магнитное поле корабля]]
 +'''Магнитное поле корабля''' - область пространства, в пределах которой обнаруживаются изменения магнитного поля Земли, обусловленные присутствием или движением намагниченного корабля.
  
?Обеспечить гидродинамическую защиту корабля любого типа или су­щественным образом снизить параметры ГПК с помощью конструктивных средств очень трудно. Для этого необходимо создавать сложную форму корпуса, что приведет к увеличению сопротивления движению. Поэтому ре­шение вопроса гидродинамической защиты осуществляется в основном орга­низационными мероприятиями.+Магнитное поле корабля представляет собой результирующую величину наложения нескольких полей: постоянного (статического) и индуктивного (динамического) намагничивания.
  
?Для обеспечения гидродинамической защиты любого корабля необходимо и достаточно, чтобы параметры его ГПК по величине не превосходили параметров настройки неконтактного гидродинамического взрывателя.+Постоянное намагничивание формируется у корабля в основном в период постройки под воздействием земного магнитного поля, и зависит от:
  
?Уровни гидродинамического поля уменьшаются при уменьшении скорос­ти корабля. Снижение скорости корабля до безопасной является основным способом защиты кораблей от гидродинамических мин.+* расположения корабля относительно направления и величины линий напряженности магнитного поля Земли в месте постройки;
 +* магнитных свойств самих материалов, из которых строится корабль (остаточная намагниченность);
 +* соотношения главных размерений корабля, распределения и форм железных масс на корабле;
 +* технологий, с помощью которых осуществлялась постройка корабля (числа клепаных и сварных соединений).
  
?Графики безопасных скоростей корабля и правила пользования ими даются в инструкции по выбору безопасных скоростей корабля при плава­нии в районах возможной постановки гидродинамических мин.+Для количественной характеристики магнитного поля используется специальная физическая величина — напряженность магнитного поля Н.
  
?Наряду с эксплуатационными физическими полями корабля, существуют также поля зависящие практически только от физических и химических свойств материалов из которых построен корабль. К таким физическим полям корабля относятся магнитное и электрическое поле.+Другой физической величиной, определяющей в первую очередь магнитные свойства материала является интенсивность намагничивания I. Кроме того существуют понятия остаточного намагничивания и индуктивного намагничивания.
  
?=== Электромагнитное поле корабля===+Применения маломагнитных и немагнитных материалов при строительстве корабля позволяет в значительной степени снизить его магнитное поле. Поэтому при строительстве специальных кораблей ([[Navy:Тральщик|тральщиков]], [[Navy:Минный_заградитель|минных заградителей]]) широко используются такие материалы как стеклопластик, пластмассы, алюминиевые сплавы и т. д., а при строительстве некоторых проектов атомных подводных лодок применяется титан и его сплавы, который наряду с высокой прочностью является маломагнитным материалом. Однако прочность и другие механические и экономические показатели маломагнитных материалов позволяют применять их при строительстве боевых кораблей в ограниченных пределах. Существуют также и сильномагнитные материалы, к ним относятся: железо, никель, кобальт и некоторые сплавы. Вещества, способные сильно намагничиваться, получили название ферромагнетиков.
 +[[Файл:Maegnit mina.jpg|thumb|right|200 px|Принцип работы магнитной мины]]
 +Кроме того, если даже корпусные конструкции кораблей выполнять из маломагнитных материалов, то целый ряд корабельных механизмов остается выполненным из ферромагнитных металлов, которые также создают магнитное поле. Поэтому для кораблей, периодически осуществляется контроль уровня их магнитного поля и, при превышении допустимого значения, проводится [[Navy:Размагничивание_корабля|размагничивание]] корпуса. Существует безобмоточное и обмоточное размагничивание. Первое осуществляется при помощи специальных кораблей или на станциях безобмоточного размагничивания, второе предусматривает наличие на самом корабле стационарных обметок (кабелей) и специальных генераторов постоянного тока, которые вместе с аппаратурой управления и контроля составляют размагничивающее устройство корабля.
  
?Электромагнитным полем корабля называется поле переменных по времени электрических токов, создаваемых кораблем в окружающем пространство. Основными источниками электромагнитного поля корабля являются: переменные гальванические токи в цепи "гребной винт - корпус", вибрация ферромагнитных масс корпусе в магнитном поле Земли, работа корабельного электрооборудования. Электромагнитное поле имеет четко выраженный максимум в районе гребных винтов, а на расстоянии в несколько десятков метров от корпуса практически затухает.+Магнитное поле корабля широко используется для приведения в действие неконтактных взрывателей минно-торпедного оружия, а также в стационарных и авиационных системах магнитометрического обнаружения ПЛ.
  
?Электромагнитная защита корабля возможна за счет выбора не­металлического материала для гребных винтов: применения для них не электропроводных покрытий, применения на валопроводе контактно-щёточных устройств, шунтирующих переменное сопротивление масляного зазора в подшипниках; поддержания сопротивления изоляции вала от корпуса в пределах установленных норм. На кораблях с немагнитными и маломагнитными корпусами основное внимание уделяется вопросам снижения электромагнитного поля элементов электрооборудования.+Примером экспериментов по снижению магнитного поля, является так называемый [[Navy:Филадельфийский_эксперимент|Филадельфийский эксперимент]], который и по сей день остается предметом многих домыслов, поскольку документальных подтверждений результатом эксперимента, публично так и не было обнародовано.
  
?=== Магнитное поле корабля===+=== Электрическое поле корабля ===
?Магнитным полем корабля называется область пространства, в пределах которой обнаруживаются изменения магнитного поля Земли, обусловленные присутствием корабля (Рис. 1.1).+[[Файл:Electro pole korably 1.jpg|thumb|left|200 px|Электрическое поле корабля]]
 +'''Электрическое поле корабля''' (ЭПК) - область пространства, в которой протекают постоянные электрические токи.
  
?Магнитное поле корабля образуется как результирующее от наложения нескольких полей: постоянного (статического) и индуктивного (динамического) намагничивания.+Основными причинами образования электрического поля корабля являются:
  
?Постоянное намагничивание приобретается кораблем под действием земного магнитного поля, главным образом в период постройки, и зависит:+- Электрохимические процессы протекающие между деталями корабля, изготовленными из разнородных металлов и находящимися в подводной части корпуса(гребные винты и валы, рулевые устройства, донно-забортная арматура, системы протекторной и катодной защиты корпуса и т. д.).
  
?- от расположения корабля относительно направления и величины линий напряженности магнитного поля Земли в месте постройки;+- Процессы, порождаемые явлением электромагнитной индукции, суть которых заключаются в том, что корпус корабля во время своего движения пересекает силовые линии магнитного поля Земли, в результате чего в корпусе и прилегающих к нему массах воды возникают электрические токи. Аналогичные токи формируются в корабельных винтах при их вращении. Как правило корпус корабля изготавливается из стали, винты и донная арматура из бронзы или латуни, обтекатели гидроакустических станций из нержавеющей стали, а протекторы коррозии из цинка. В результате в подводной части корабля образуются гальванические пары и в морской воде, как в электролите, возникают стационарные электрические токи.
  
?- магнитных свойств материалов, из которых строится корабль (остаточная намагниченность);+- Процессы, связанные с утечкой токов корабельного электрообору­дования на корпус корабля и в воду.
  
?- соотношения главных размерений корабля, распределения и форм железных масс на корабле;+Главной причиной формирования ЭПК являются электрохимические процессы между разнородными металлами. Около 99 % от максимальной величины ЭПК приходится именно на электрохимические процессы. Поэтому для снижения уровня ЭПК стремятся устранить эту причину.
  
?- технологий постройки корабля (количества клепаных и сварных соединений).+Электрическое поле корабля серьезно превосходит естественное электрическое поле Мирового океана, это позволяет его использовать при разработке неконтактного морского оружия и средств обнаружения подводных лодок.
  
?Для кораблей, построенных целиком из ферромагнитных материалов, периодически осуществляется контроль уровня их магнитного поля и при превышении допустимого уровня проводится размагничивание корабля. Существует безобмоточное и обмоточное размагничивание. Первое реализуется с помощью специальных судов или на станциях безобмоточного размагничивания, второе предусматривает наличие на самом корабле стационарных обметок (кабелей) и специальных генераторов постоянного Тока, которые вместе с аппаратурой управления и контроля составляют размагничивающее устройство корабля.+Снижение уровня электрического поля достигается:
 +— путем применения неметаллических материалов при изготовления корпуса и деталей, соприкасающихся с морской водой;
  
?Магнитным полем корабля (МПК) называется область пространства, в котором естественное магнитное поле Земли искажено из-за присутствия или движения корабля, намагниченного в поле земли.+— путем подбора металлов по близости значений их электродных потенциалов для корпуса и деталей, соприкасающихся с морской водой;
  
?Магнитное поле корабля (МПК) широко используется в неконтактных взрывателях минно-торпедного оружия, а также в стационарных и авиаци­онных системах магнитометрического обнаружения ПЛ.+— при помощи экранирования источников ЭПК;
  
?Причины возникновения магнитного поля корабля заключаются в сле­дующем. Любое вещество всегда магнитно, т.е. изменяет свои свойства в магнитном поле, но степень изменения свойств, для различных веществ не одинакова.+— путем разъединение внутренней электрической цепи источников ЭПК;
  
?Различают слабомагнитные вещества, (например алюминий, медь, титан, вода), и сильномагнитные, (такие как железо, никель, кобальт и некоторые сплавы). Вещества, способные сильно намагничиваться, получили название ферромагнетиков.+— с помощью применения специальных покрытий источников ЭПК электроизолирующими материалами.
  
?Для количественной характеристики магнитного поля служит специальная физическая величина – напряженность магнитного поля Н.+== Области применения ==
  
?Другой важной физической величиной, характеризующей в первую очередь магнитные свойства материала является интенсивность намагничивания I. Кроме того существуют понятия остаточного намагничивания и индуктивного намагничивания.+Физические поля корабля в настоящее время широко используются по трем направлениям:
  
?Остаточным намагничиванием называется постоянное намагничивание корабля, которое сохраняется на достаточно длительный промежуток времени неизменным при изменении или отсутствии МПЗ.+— в неконтактных системах различных видов оружия;
  
?Индуктивным намагничиванием корабля называется величина, которая непрерывно и пропорционально изменяется при изменении МПЗ.+— в системах обнаружения и классификации;
  
?Корабль, корпус которого построен из ферромагнитного материала, или имеющий другие ферромагнитные массы (главные двигатели, котлы, и т.д.) находясь в магнитном поле Земли намагничивается, т.е. приобретает собственное магнит­ное поле.+в системах самонаведения.
  
?Магнитное поле корабля в основном зависит от магнитных свойств материалов, из которых построен корабль, технологии постройки, разме­ров и распределения ферромагнитных масс, места постройки и районов плавания, курса, качки и некоторых других факторов.+== Ссылки и источники ==
 +===Литература===
  
?Задача снижения магнитного поля корабля может решаться двумя путями:+1. {{книга
 + | автор = Свердлин Г. М.
 + | заглавие = Гидроакустические преобразователи и антенны.
 + | место = Ленинград
 + | издание =
 + | год = 1980
 + | allpages =
 + | издательство = Судостроение
 + | isbn =
 + | ref =
 +}}
  
?- применение в конструкции корпуса, оборудования и механизмов корабля маломагнитных материалов;+2. {{книга
 + | автор = Урик Р.Дж.(Robert J. Urick).
 + | заглавие = Основы гидроакустики (Principles of Underwater Sound).
 + | место = Ленинград
 + | издание =
 + | год = 1978
 + | allpages =
 + | издательство = Судостроение
 + | isbn =
 + | ref =
 +}}
  
?- проведение размагничивания корабля.+3. {{книга
 + | автор = Яковлев А.Н
 + | заглавие = Гидролокаторы ближнего действия.
 + | место = Ленинград
 + | издание =
 + | год = 1983
 + | allpages =
 + | издательство = Судостроение
 + | isbn =
 + | ref =
 +}}
  
?Применения маломагнитных и немагнитных материалов для создания корабельных конструкций позволяет в значительной степени снизить магнитное поле корабля. Поэтому при строительстве специальных кораблей (тральщиков, минных заградителей) широко используются такие материалы как стеклопластик, пластмассы, алюминиевые сплавы и т.д. При строительстве некоторых проектов атомных подводных лодок применяется титан и его сплавы, который наряду с высокой прочностью является маломагнитным материалом.+===Ссылки===
? +
?Однако прочность и другие механические и экономические показатели маломагнитных материалов позволяют применять их при строительстве боевых кораблей в ограниченных пределах.+
? +
?Кроме того, если даже корпусные конструкции кораблей выполнять из маломагнитных материалов, то целый ряд корабельных механизмов остается выполненным из ферромагнитных металлов, которые также создают магнитное поле. Поэтому в настоящее время основным способом магнитной защиты большинства кораблей является их размагничивание.+
? +
?=== Электрическое поле корабля===+
? +
?Электрическое поле корабля обусловлено электрохимическими процессами, протекающими в подводной части корпуса (рис.1.2). Обычно корпус выполняется из стали, а винты и донная арматура из бронзы или латуни, обтекатели гидроакустических станций - из нержавеющей стали, протекторы коррозии - из цинка. В результате в подводной части корабля образуются гальванические пары и морской воде, как в электролите, возникают стационарные электрические токи. Эти токи между элементами корпуса с разными электрическими потенциалами образуют электрическое поле корабля.+
? +
?Уменьшение уровня электрического поля корабля достигается изоляцией корпуса от морской воды с помощью окраски или использования защитных покрытий: разрывом металлического контакта между отдельными частями корабельных конструкций при помощи электроизоляционных фланцев и Прокладок; заменой отдельных деталей корабельных систем из разнородных материалов на пластмассовые изделия, облицовкой корабельных валов электроизоляционными покрытиями.+
? +
?Следующим физическим полем корабля является электрическое поле. Из курса физики известно, что если в какой-либо точке пространства появляется электрический заряд, то вокруг этого заряда возникает электрическое поле.+
? +
?Электрическим полем корабля (ЭПК) называют область пространства, в которой протекают постоянные электрические токи.+
? +
?Основными причинами образования электрического поля корабля явля­ются:+
? +
?1. Электрохимические процессы между деталями, изготовленными из разнородных металлов и находящимися в подводной части корабля (гребные винты и валы, рулевые устройства, донно-забортная арматура, системы протекторной и катодной защиты корпуса и т.д.).+
? +
?2. Процессы, обусловленные явлением электромагнитной индукции, которые заключаются в том, что корпус корабля при своем движении пере­секает силовые линии магнитного поля Земли, в результате чего в корпу­се корабля и близлежащих массах воды возникают электрические токи. Аналогично такие токи появляются в корабельных винтах при их вращении в МПЗ и МПК.+
? +
?3. Процессы, связанные с утечкой токов корабельного электрообору­дования на корпус корабля и в воду.+
? +
?Основной причиной образования ЭПК являются электрохимические процессы между разнородными металлами. Около 99 % от максимальной величины ЭПК приходится именно на электрохимические процессы. Поэтому для снижения уровня ЭПК стремятся устранить эту причину.+
? +
?Электрическое поле корабля значительно превосходит естественное электрическое поле Мирового океана, что позволяет использовать его для создания неконтактного морского оружия и средств обнаружения подводных лодок.+
? +
?С целью снижения электрического поля корабля проводится ряд мероприятий, основными из которых являются следующие:+
? +
?- применение неметаллических материалов для изготовления корпуса и деталей, омываемых морской водой;+
? +
?- подбор металлов по близости значений их электродных потенциалов для корпуса и деталей, омываемых морской водой;+
? +
?- экранирование источников ЭПК;+
? +
?- разъединение внутренней электрической цепи источников ЭПК;+
? +
?- покрытие источников ЭПК электроизолирующими материалами.+
? +
?=== Типы физических полей корабля ===+
? +
?Физические поля кораблей по месту расположения источников поля подразделяют на первичные (собственные) и вторичные (вызванные).+
? +
?Первичными (собственными) полями кораблей называются поля, источники которых расположены непосредственно на корабле либо в сравнительно тонком слое воды, прилегающем к его корпусу.+
? +
?Вторичным (вызванным), полем корабля, называется отраженное (искаженное) поле корабля, источники которого находятся вне корабля (в пространстве, на другом корабле и т.д.).+
? +
?Поля, которые создаются искусственно с помощью специальных устройств, (радио-, гидролокационных станций, оптических приборов) называются активными физическими полями.+
? +
?Поля, которые создаются естественно кораблем в целом как конструктивным сооружением, называются пассивными физическими полями корабля.+
? +
?По функциональной зависимости параметров физических полей от времени их можно подразделить на статические и динамические.+
? +
?Статическими полями являются такие физические поля, интенсивность (уровень или мощность) источников которых остается в течении времени воздействия полей на неконтактную систему постоянной.+
? +
?Динамическими (переменными во времени) физическими полями называются такие поля, интенсивность источников которых изменяется в течении времени воздействия поля на неконтактную систему.+
? +
?== Области применения ==+
? +
?Физические поля корабля в настоящее время широко используются по трем направлениям:+
? +
?- в неконтактных системах различных видов оружия;+
? +
?- в системах обнаружения и классификации;+
? +
?- в системах самонаведения.+
? +
?== Ссылки и источники ==+
 * [https://flotprom.ru/publications/science/hull/introduction/11/ https://flotprom.ru] * [https://flotprom.ru/publications/science/hull/introduction/11/ https://flotprom.ru]
 * [https://studopedia.ru/3_120422_ponyatie-o-fizicheskih-polyah-korablya.html https://studopedia.ru] * [https://studopedia.ru/3_120422_ponyatie-o-fizicheskih-polyah-korablya.html https://studopedia.ru]
 * [https://voenobr.ru/uchmaterial/flot/610-2014-07-24-13-57-49.html https://voenobr.ru/] * [https://voenobr.ru/uchmaterial/flot/610-2014-07-24-13-57-49.html https://voenobr.ru/]

Текущая версия на 22:07, 18 декабря 2023

Гидроаккустическое обнаружение подводных лодок
Физическое поле корабля — область пространства, прилегающая к корпусу корабля, в котором проявляются физические свойства корабля как материального объекта. Данные физические свойства оказывают, в свою очередь, влияние на искажение соответствующего физического поля Мирового океана и прилегающего воздушного пространства.

Типы физических полей корабля

Задачи, решаемые гидроакустическим комплексом подводной лодки.

Физические поля кораблей по месту нахождения источников излучения подразделяют на первичные (собственные) и вторичные (вызванные).

Первичными (собственными) полями кораблей называются поля, источники излучения которых находятся непосредственно на самом корабле или в сравнительно тонком слое воды, омывающем его корпус.

Вторичным (вызванным), полем корабля, называется отраженное (искаженное) поле корабля, источники излучения которого расположены вне корабля (в пространстве, на другом корабле и т. д.).

Поля, которые имеют искусственную природу, т.е. формируются при помощи специальных устройств, (радио-, гидролокационных станций, оптических приборов) называются активными физическими полями.

Поля, которые создаются естественным образом кораблем в целом как конструктивным сооружением, называются пассивными физическими полями корабля.

По функциональной зависимости параметров физических полей от времени их также можно подразделить еще на статические и динамические поля.

Статическими полями считаются такие физические поля, интенсивность (уровень или мощность) источников которых остается в течении времени воздействия полей на неконтактную систему постоянной.

Динамическими (переменными во времени) физическими полями называются такие поля, интенсивность источников которых изменяется в течении времени воздействия поля на неконтактную систему.

Основные виды физических полей корабля

В настоящее время современная наука выделяет более 30 различных физических полей корабля. Степень применения свойств физических полей в проектировании технических средств обнаружения, средств слежения за кораблями, а также в неконтактных системах оружия различна. Самыми главными, на данный момент, физическими полями кораблей и подводных лодок, на основании знаний о которых ведется разработка специальных приборов, считаются: акустическое, гидроакустическое, магнитное, электромагнитное, электрическое, тепловое, гидродинамическое, гравитационное.

С учетом развития различных направлений физики и приборостроения, постоянно определяются новые физические поля морских объектов, например, ведутся исследования в области оптических, радиационных физических полей.

Главной задачей, которую решают инженеры, занимающиеся изучением свойств физических полей, является поиск и обнаружен кораблей и подводных лодок противника, наведения на них боевых средств (торпед, мин, ракет и др), а также детонация их безконтактных взрывателей. Во время Второй Мировой Войны широко использовались мины с электромагнитными, акустическими, гидродинамическими и комбинированными взрывателями, а также часто применялась гидроакустическая аппаратура обнаружения подводных лодок.

Акустическое поле корабля

Схема работы гидроакустических станций надводного корабля:

1 — преобразователь эхолота; 2 — пост гидроакустиков; 3 — преобразователь гидролокатора; 4 — обнаруженная мина; 5 — обнаруженная подводная лодка.

Акустическое поле корабля - область пространства, в которой распределяются акустические волны, образованные самим кораблем или отражающиеся от поверхности его корпуса.

Любой корабль, находящийся в движении, служит излучателем самых разнообразных по значению и характеру акустических колебаний, комплексное действие которых на окружающую водную среду создает достаточно интенсивный подводный шум в диапазоне от инфра- до ультразвуковых частот. Данное явление еще называют первичным акустическим полем корабля. Характер излучения первичного поля и его распространения определяются, как правило следующими параметрами корабля: водоизмещением, обводами (обтекаемостью формы) корпуса и скоростью хода корабля, типом главных и вспомогательных механизмов.

Поток воды при обхождении корпуса корабля определяет гидродинамическую составляющую акустического поля. Главные и вспомогательные механизмы корабля определяют вибрационную составляющую, гребные винти - кавитационную (кавитация на гребном винте — это образование на его быстро вращающихся лопастях в водной среде разряженных газовых полостей, последующее сжатие которых резко увеличивает шумность).

В итоге, первичное гидроакустическое поле корабля(ГАПК) представляет собой совокупность наложенных друг на друга полей, создаваемых различными источниками, основные из которых являются:

1. Шумы, создаваемые движителями (винтами) при их вращении. Подводный шум корабля от работ гребных винтов разделяется на сле­дующие составляющие:

— шум вращение гребного винта,

— вихревой шум,

— шум вибрации кромок лопастей винтов («пение»),

— кавитационный шум.

2. Шумы, излучаемые корпусом корабля на ходу и на стоянке как результат его вибрации от работы механизмов.

3. Шумы, создаваемые обтеканием корпуса корабля водой при его движении.

Уровень подводного шума зависит еще от скорости хода корабля, а также от глубины погружения (для ПЛ). Если корабль движется со скоростью выше критической. то в этом случае начинается процесс интенсивного шумообразования.

В процессе эксплуатации корабля, по мере износа основных узлов, шумность его может меняться. При выработке технического ресурса корабельных механизмов, происходит их расцентровка, расбалансировка и увеличение вибрации. Колебательная энергия изношенных механизмов провоцирует. в свою очередь, вибрации корпуса, что приводит к возмущениям в прилегающей водной поверхности.

Индикаторные картины ГАК МГК-400ЭМ. Режим шумопеленгования

Вибрации механизмов передаются на корпус в основном через: опорные связи механизмов с корпусом (фундаменты); неопорные связи механизмов с корпусом (трубопроводы, во­допроводы, кабели); через воздух в отсеках и помещениях НК.

Корпус корабля, сам по себе, способен отражать акустические волны, которые излучает какой-либо другой источник. Это излучение при отражении от корпуса, превращается во вторичное акустическое поле корабля и, может быть обнаружено приемным устройством. Использование вторичного акустического поля позволяет не только определить направление нахождения корабля, но также позволяет вычислить дистанцию до него путем замера времени прохождения сигнала (скорость звука в воде составляет 1500 м/с). Дополнительно на скорость распространения звука в воде влияет ее физическое состояние(соленость, которая повышается с увеличением температуры, и гидростатическое давление).

Атака подводной лодки на основании ложного акустического поля корабля

Главными направлениями уменьшения акустического поля корабля являются: снижение шума гребных винтов (подбором форм лопастей, частоты вращения винта, увеличением числа лопастей), снижение шумности механизмов и корпуса (звукоизолирующая амортизация, акустические покрытия, звукопоглощающие фундаменты).

Индикаторные картины ГАК МГК-400ЭМ. Режим LOFAR
Гидроакустический комплекс «Скат» атомной подводной лодки «Щука»

Шумность корабля влияет не только на его скрытность от различных средств обнаружения и степень защищенности от минно-торпедного вооружения вероятного противника, но также и влияет на условия работы собственных гидроакустических средств обнаружения и целеуказания, создавая помехи в работе этих приборов.

Шумность имеет колоссальное значение для незаметности подводных лодок (ПЛ) так как именно она во многом определяет этот параметр выживания. По этому на подводных лодках контроль за шумностью и ее снижение - одна из главных задач всего личного состава.

Основные мероприятиям обеспечения акустической защиты корабля:

- улучшение виброакустических характеристик механизмов;

- удаление механизмов от конструкций наружного корпуса, излучающего подводный шум, путём их установки на палубы, платформы и переборки;

- виброизоляция механизмов и систем от основного корпуса с помощью звукоизолирующих амортизаторов, гибких вставок, муфт, амортизи­рующих подвесок трубопроводов и специальных шумозащищающих фундаментов;

- вибропоглащение и звукоизоляция звуковых вибраций фундаментных и корпусных конструкций, систем трубопроводов с помощью звукоизолирую­щих и вибродемфирующих покрытий;

- звукоизоляция и звукопоглащение воздушного шума механизмов за счет применения покрытий, кожухов, экранов, глушителей в воздуховодах;

- применение в системах забортной воды глушителей гидродинамичес­кого шума.

Отдельно кавитационный шум понижается за счет следующих работ:

- использование малошумных гребных винтов;

- использование низкооборотных винтов;

- повышение числа лопастей;

- балансировка гребного винта и линии вала.

Совокупность инженерных разработок, а также соответствующих действий личного состава, позволяют серьезно снизить уровень гидроакустического поля корабля.

Тепловое (инфракрасное) поле корабля

Тепловое поле корабля

Тепловое поле - поле, которое появляется при излучении кораблем инфракрасных лучей. Самыми мощными источниками излучения тепловых полей являются: дымовые трубы и газовые факелы от корабельной энергетической установки; корпус и надстройки в районе машинного отделения; факелы огня при артиллерийской стрельбе и запуске ракет. При использовании инфракрасной аппаратуры тепловое поле позволяет обнаружить корабль на достаточно большом расстоянии.

Главными источниками теплового поля корабля (инфракрасного излучения) являются:

— поверхности надводной части корпуса, надстроек, палуб, кожухов дымовых труб;

— поверхности газоходов и газовыхлопных устройств отработавших газов;

— газовый факел;

— поверхности корабельных конструкций (мачт, антенн, палуб и т. д.), находящихся в зоне действия газового факела, газовых струй ракет и летательных аппаратов при запуске;

— бурун и кильваторный след корабля.

Корабль в объективе тепловизора

Обнаружение надводных кораблей и подводных лодок по их тепловому полю и выдача целеуказания оружию производится с помощью специальной теплопеленгаторной аппаратуры. Такая аппаратура обычно устанавливается на надводных кораблях и подводных лодках, самолетах, спутниках, береговых постах.

Дополнительно тепловыми (инфракрасными) устройствами самонаведения снабжаются также различные типы ракет и торпеды. Современные тепловые устройства самонаведения позволяют осуществить захват цели на расстоянии до 30 км.

Основные технические средства тепловой защиты кораблей:

- охладители отработавших газов корабельной энергетической установки (камера смешения, внешний кожух, жалюзийные окна приёма воздуха, насадки, системы водовпрыска и т. д.);

- теплоутилизационные контуры (ТУК) корабельной энергетической установки;

- бортовые (надводные и подводные) и кормовые газовыхлопные устройства;

- экраны инфракрасного излучения от внутренних и наружных поверхностей газоходов (двухслойные экраны, профильные экраны с водяным или воздушным охлаждением, экранирующие тела и т. д.);

- система универсальной водяной защиты;

- покрытия для корпуса и надстроек корабля, в том числе и лакок­расочные, с пониженной излучающей способностью;

- тепловая изоляция высокотемпературных корабельных помещений.

Тепловую заметность надводного корабля можно также уменьшить применением следующих тактических приемов:

- применение маскирующего воздействия тумана, дождя и снега;

- применение в качестве фона предметов и явлений с мощным инфракрасным излучением;

- применение носовых курсовых углов по отношению к носителю теплопеленгаторной аппаратуры.

Для подводных лодок тепловая заметность снижается при увеличении глубины их погружения.

Гидродинамическое поле корабля

Гидродинамическое поле корабля
В районе оконечностей образуются зоны повышенного давления, а в средней части по длине корпуса — область пониженного давления.

Гидродинамического поле - поле возникающее в следствии движения корабля, за счет изменения гидростатического давления воды под корпусом корабля. По физической сущности гидродинамического поле - это возмущение движущимся кораблем естественного гидродинамического поля Мирового океана.

Если в каждом месте Мирового океана параметры его гидродинамического поля обусловлены, главным образом, случайными явлениями, учесть которые заранее очень трудно, то движущийся корабль вносит не случайные, а вполне закономерные изменения в эти параметры, учесть которые можно с необходимой для практики точностью.

При движении корабля в воде частицы жидкости, находящиеся на определенных расстояниях от его корпуса, приходят в состояние возмущенного движения. При движении этих частиц изменяется величина гидростатического давления в месте движения корабля, т.е. образуется гидродинамическое поле корабля определенных параметров.

При движении подводной лодки под водой область изменения давления распространяется на поверхность воды так же, как и на грунт. Если подводная лодка движется на небольшой глубине, то на поверхности воды можно визуально фиксировать хорошо заметный волновой гидродинамический след.

Свойства гидродинамического поля корабля часто используются при разработке неконтактных гидродинамических взрывателей донных мин.

До настоящего времени значимых эффективных средств гидродинамической защиты корабля не разработано. Частичное снижение гидродинамического поля достигается за счет расчета баланса между оптимальным водоизмещением корабля и формы его корпуса. Основным тактическим приемом гидродинамической защиты корабля является выбор безопасной скорости хода. Безопасной считается такая скорость, при которой либо величина понижения давления под кораблём не превысит установленного порога срабатывания взрывателя мины, либо время воздействия на взрыватель области пониженного давления окажется меньше, чем установлено во взрывателе.

Существуют специальные графики безопасных скоростей корабля и правила пользования, которые даются в специальной инструкции по выбору безопасных скоростей корабля при плавании в районах возможной постановки гидродинамических мин.

Электромагнитное поле корабля

Электромагнитное поле корабля - поле переменных по времени электрических токов, создаваемых кораблем в окружающем пространстве. Главными излучателями электромагнитного поля корабля являются: переменные гальванические токи в цепи «гребной винт — корпус», вибрация ферромагнитных масс корпуса в магнитном поле Земли, работа корабельного электрооборудования. Электромагнитное поле имеет ярко выраженный максимум в районе гребных винтов, а на расстоянии в несколько десятков метров от корпуса практически затухает.

Электромагнитная защита корабля осуществляется за счет выбора не­металлического материала для гребных винтов:

- применения для них не электропроводных покрытий, применения на валопроводе контактно-щёточных устройств;

- шунтирующих переменное сопротивление масляного зазора в подшипниках;

- поддержания сопротивления изоляции вала от корпуса в пределах установленных норм.

На кораблях с немагнитными и маломагнитными корпусами главное внимание уделяется вопросам снижения электромагнитного поля элементов электрооборудования.

Магнитное поле корабля

Магнитное поле корабля

Магнитное поле корабля - область пространства, в пределах которой обнаруживаются изменения магнитного поля Земли, обусловленные присутствием или движением намагниченного корабля.

Магнитное поле корабля представляет собой результирующую величину наложения нескольких полей: постоянного (статического) и индуктивного (динамического) намагничивания.

Постоянное намагничивание формируется у корабля в основном в период постройки под воздействием земного магнитного поля, и зависит от:

  • расположения корабля относительно направления и величины линий напряженности магнитного поля Земли в месте постройки;
  • магнитных свойств самих материалов, из которых строится корабль (остаточная намагниченность);
  • соотношения главных размерений корабля, распределения и форм железных масс на корабле;
  • технологий, с помощью которых осуществлялась постройка корабля (числа клепаных и сварных соединений).

Для количественной характеристики магнитного поля используется специальная физическая величина — напряженность магнитного поля Н.

Другой физической величиной, определяющей в первую очередь магнитные свойства материала является интенсивность намагничивания I. Кроме того существуют понятия остаточного намагничивания и индуктивного намагничивания.

Применения маломагнитных и немагнитных материалов при строительстве корабля позволяет в значительной степени снизить его магнитное поле. Поэтому при строительстве специальных кораблей (тральщиков, минных заградителей) широко используются такие материалы как стеклопластик, пластмассы, алюминиевые сплавы и т. д., а при строительстве некоторых проектов атомных подводных лодок применяется титан и его сплавы, который наряду с высокой прочностью является маломагнитным материалом. Однако прочность и другие механические и экономические показатели маломагнитных материалов позволяют применять их при строительстве боевых кораблей в ограниченных пределах. Существуют также и сильномагнитные материалы, к ним относятся: железо, никель, кобальт и некоторые сплавы. Вещества, способные сильно намагничиваться, получили название ферромагнетиков.

Принцип работы магнитной мины

Кроме того, если даже корпусные конструкции кораблей выполнять из маломагнитных материалов, то целый ряд корабельных механизмов остается выполненным из ферромагнитных металлов, которые также создают магнитное поле. Поэтому для кораблей, периодически осуществляется контроль уровня их магнитного поля и, при превышении допустимого значения, проводится размагничивание корпуса. Существует безобмоточное и обмоточное размагничивание. Первое осуществляется при помощи специальных кораблей или на станциях безобмоточного размагничивания, второе предусматривает наличие на самом корабле стационарных обметок (кабелей) и специальных генераторов постоянного тока, которые вместе с аппаратурой управления и контроля составляют размагничивающее устройство корабля.

Магнитное поле корабля широко используется для приведения в действие неконтактных взрывателей минно-торпедного оружия, а также в стационарных и авиационных системах магнитометрического обнаружения ПЛ.

Примером экспериментов по снижению магнитного поля, является так называемый Филадельфийский эксперимент, который и по сей день остается предметом многих домыслов, поскольку документальных подтверждений результатом эксперимента, публично так и не было обнародовано.

Электрическое поле корабля

Электрическое поле корабля

Электрическое поле корабля (ЭПК) - область пространства, в которой протекают постоянные электрические токи.

Основными причинами образования электрического поля корабля являются:

- Электрохимические процессы протекающие между деталями корабля, изготовленными из разнородных металлов и находящимися в подводной части корпуса(гребные винты и валы, рулевые устройства, донно-забортная арматура, системы протекторной и катодной защиты корпуса и т. д.).

- Процессы, порождаемые явлением электромагнитной индукции, суть которых заключаются в том, что корпус корабля во время своего движения пересекает силовые линии магнитного поля Земли, в результате чего в корпусе и прилегающих к нему массах воды возникают электрические токи. Аналогичные токи формируются в корабельных винтах при их вращении. Как правило корпус корабля изготавливается из стали, винты и донная арматура из бронзы или латуни, обтекатели гидроакустических станций из нержавеющей стали, а протекторы коррозии из цинка. В результате в подводной части корабля образуются гальванические пары и в морской воде, как в электролите, возникают стационарные электрические токи.

- Процессы, связанные с утечкой токов корабельного электрообору­дования на корпус корабля и в воду.

Главной причиной формирования ЭПК являются электрохимические процессы между разнородными металлами. Около 99 % от максимальной величины ЭПК приходится именно на электрохимические процессы. Поэтому для снижения уровня ЭПК стремятся устранить эту причину.

Электрическое поле корабля серьезно превосходит естественное электрическое поле Мирового океана, это позволяет его использовать при разработке неконтактного морского оружия и средств обнаружения подводных лодок.

Снижение уровня электрического поля достигается: — путем применения неметаллических материалов при изготовления корпуса и деталей, соприкасающихся с морской водой;

— путем подбора металлов по близости значений их электродных потенциалов для корпуса и деталей, соприкасающихся с морской водой;

— при помощи экранирования источников ЭПК;

— путем разъединение внутренней электрической цепи источников ЭПК;

— с помощью применения специальных покрытий источников ЭПК электроизолирующими материалами.

Области применения

Физические поля корабля в настоящее время широко используются по трем направлениям:

— в неконтактных системах различных видов оружия;

— в системах обнаружения и классификации;

— в системах самонаведения.

Ссылки и источники

Литература

1. Свердлин Г. М. Гидроакустические преобразователи и антенны.. — Ленинград: Судостроение, 1980.

2. Урик Р.Дж.(Robert J. Urick). Основы гидроакустики (Principles of Underwater Sound).. — Ленинград: Судостроение, 1978.

3. Яковлев А.Н Гидролокаторы ближнего действия.. — Ленинград: Судостроение, 1983.

Ссылки