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还有樱花国。
尽管其潜艇用钢发展较晚,但其研发速度之快令人瞩目。
六十年代以前,樱花国在建造潜艇时,主要采用的是屈服强度为290mpa的ns63钢。
到了59~66年期间,随着技术的不断进步,樱花国开始主要使用屈服强度提升至450mpa的ns46钢来建造潜艇。
接着67~77年期间,樱花国潜艇建造的主力钢材又换成了屈服强度为620mpa的ns63钢,已经超过了我国。
75年至90年代,樱花国潜艇用钢迎来了又一次重大升级,主要采用屈服强度高达780mpa的ns90钢建造潜艇。
进入90年代后,樱花国在潜艇技术上继续发力。
在潜艇的部分关键结构上开始使用屈服强度达到1000mpa的ns110钢进行建造,使得潜艇最高潜深可达500米。
至于毛熊,在潜艇用钢的研发上同样成果丰硕。
早在54年,毛熊就成功开发出了潜艇壳体专用的ak25及其改进型钢材。
这种钢材不仅强度极高,而且在焊接性能方面表现出色,能够在常温下进行焊接,无需预热,性能十分优良。
到了60年代,其耐压钢的屈服强度达588mpa,核潜艇潜航深度可达400米。
ak系列钢材型号丰富多样,除了ak25,还有ak - 27、ak - 33、ak - 43、ak - 44等。
这些钢材的屈服强度范围在760~980mpa。
其中,镍铬加钛合金钢的屈服强度可达980mpa,这种高强度低磁钢被大量用于制造潜艇。
80年代,毛熊在潜艇技术上实现了重大突破,成功研发出潜航深度可达1020米的共青团员号核潜艇。
这一成果震惊了世界。
此后,毛熊又研发了ab系列钢材,其中ab7a钢的屈服强度最高可以达到1175mpa。
那么,核潜艇为什么追求更大的下潜深度呢?
一般来说,主要目的是为了隐蔽。
在海洋环境中,潜艇的隐蔽性至关重要,它直接关系到潜艇的生存能力和作战效果。
声呐是探测潜艇的主要手段。
主动声呐通过发射声波并接收反射波来探测目标。
不过,海水本身是有噪音的。
由于洋流、海洋生物以及海底地形等各方面的影响,海水在不同深度的噪音水平也不同。
通常来说,在水深60米上下,海洋中的噪音最大。
这是因为在这个深度,海洋中的各种活动较为频繁,如海洋生物的游动、洋流的交汇等都会产生较大的噪音。
因此,当潜艇潜航在60米深度时,可以靠海洋中的噪音掩藏自己发出的噪音,降低被敌方声呐探测到的概率。
但是,在60米深度时,潜艇又容易被其他技术手段探测到。
而在深海环境中,声波的传播会受到水压、温度、盐度等多种因素的影响,深度越大,声呐的探测难度就越高。
当潜艇下潜到400米的深度后,一般的主动声呐就难以探测到它了。
如果潜艇能够下潜到800米的深度,以人类现有的技术,几乎完全没有探测到这艘潜艇的可能了。
这使得潜艇在深海中能够更好地隐藏自己,避开敌方的侦察和攻击。
……
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