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固定式发射井的导弹生存能力低,我国为何还保留“东风-5”?

该问题已帮助 时间:2020/8/2 19:07:53
固定式发射井的导弹生存能力低,我国为何还保留“东风-5”?
推荐答案
狼烟火燎 08-02 19:07

首先固定式发射井生存能力低,与我国还保留“东风5”是两个问题,两者没有直接关系!

先说第一个问题,固定发射井生存能力低的问题。

这个毋庸置疑。数据表明,如果全面核战爆发,固定发射井在第一波核导弹攻击中的生存概率仅仅只有10%,陆地机动发射平台生存概率20%,空中平台生存概率50%,战略核潜艇生存概率高达85%!

仅仅10%的生存概率,不得不说固定发射井的生存概率确实非常低,但那又怎么样呢?固定发射井的导弹基本都处于战斗值班状态,而核弹发射大国都建有太空监控平台,任何洲际导弹发射都逃不过空中监控,即使是洲际导弹以20~25马赫速度飞行,从美国飞到中俄也要至少半个小时以上,而固定发射井导弹不会等到这些导弹落地就会反击,至于反击后这些发射井是否生存下来已经变得不那么重要了!

固定发射井的最大优点就是随时可以发射,随时可以反击,陆地上机动发射平台的准备时间大约也要0.5小时左右,这还是理想状态,战争时期可能需要更长的时间;而空基平台起飞后,速度基本都是亚音速,仅仅只有俄罗斯图160可以超音速突防,也才仅仅2.2马赫左右,要这些空基平台飞过去反击恐怕至少10个小时以上,而深海里的核潜艇生存能力确实很强,可隐藏在深海没有信号,必须每天上浮接收信息,运气不好也许世界都被核弹毁灭了他们还呆在大洋里巡逻!这不就体现出固定发射井的价值了吗?

再来说东风5为何还没有淘汰?

东风5服役是在1981年,至今38年了,在我国服役东风5洲际导弹的时候,美国的最后一款液体燃料洲际导弹已经退役了,苏联的洲际导弹也已经发展了好几代了。液体燃料洲际导弹确实有很多的缺点,这种燃料具有腐蚀性,因此都必须在发射前装燃料,准备时间大概在10个小时吧!恐怕战斗值班的东风5维护成本应该相当的贵和麻烦!

而我国有了东风41后,射程也达到了1.4万公里,而且固定燃料从生产过程终究已经加注完毕,发射准备时间大大减少,也就大约半小时左右,优势非常明显。有了替代产品后,东风5必然面临退役的问题,但退役也是要有个过程的,洲际导弹生产过程本来就是慢慢的生产,东风5也不例外,估计第一批次38岁,而最后一个批次大概在20岁左右,有很多还能用,也就没有必要这么快退下来,更何况东风41才刚服役,也无法同时全体替换,个人觉得东风5B应该会在10年内被淘汰掉,当然这仅仅只是个人的看法!

其他答案
皇家橡树1972 08-02 19:07

现在一部分军迷有误区,认为地下井存储/发射的洲际导弹在战时容易受到敌方的打击,如果是来袭的核弹头精度很高,只需15万吨的TNT当量就能将目前最坚固的地下发射井摧毁…所以,要淘汰地下井式的洲际导弹,要大力发展机动式的洲际导弹。

从理论上来说,确实是机动式要比固定式发射井生存能力大大的提高,但是从核反击的速度的打击精度来说,地下井的洲际导弹要好于机动式的。

洲际导弹不是我们普通人想象的那样可以进行随时的发射,它需要有很长的准备时间,因为它本身就是一件复杂的工业整体设备,是由十几、二十几万个零部件组成,它从导弹制造厂运抵到部队之后,就需要定时进行测试和检查。

弹体和核弹头在发射井内/核弹仓库里存放要求恒温恒湿,周边一定区域不得有明显震动和过多的电磁杂波干扰。

由于导弹在井内状态良好,时钟都经过校对、陀螺仪归零,要打击目标的坐标数据和弹道飞行最佳路线都已经装订完成,更主要的是现代的液体发动机的洲际燃料可以加注之后可以储存5~8年的时间,不需要临时加注…在这些准备状态良好的条件下,战备期间接到核反击命令之后可以在短短的5~10分钟内发射,所以发射井战略导弹是最先进行核反击的武器,并且地下井导弹的打击精度要普遍高于机动式洲际导弹。

东风–21中程导弹的预设发射阵地,我国早年间的东风3/4和近些年东风21、东风–31这些中远程弹道导弹是要有多个发射阵地的。

那什么是“预设阵地”?就是因为大中型弹道导弹在发射时有很大的后坐力(反作用力),这个后坐力如果不消除就会让发射车倾倒,所以就不能在软质土层上发射导弹,为了确保发射安全需要预设几个发射阵地,先选好一定范围的较硬质地块儿,然后对地块儿进行硬化处理,使之可以承受发射时巨大的后坐力,当导弹发射车进入到“预设阵地”之千斤顶放平→起竖发射筒→垂直后发射底部的千斤顶也要进行支撑(上面图片里就能看到),然后对导弹进行最后一次测试,报告使陀螺仪归零这些发射流程→测试完毕后将导弹发射出去。

早年间的东风–31/31A在发射筒底部也有发射支撑用的液压装置,到了东风–31A改进型和东风–41才使用的囊式缓冲垫。

这套流程下来发射时间并未比地下井发射缩短多少,更主要的问题是经过这一番“折腾”导弹的打击精度会略有下降的,相比较于地下井至少高出200米的CEP误差,而且这些预设的发射阵地估计早被敌方的卫星发现了…它的生存几率也并不是想象中的那么高。

到了东风–41机动式弹道导弹后由于具备了“无依托发射”,生存几率才大大的提高,但另外一个问题也是困扰着所有机动发射的洲际导弹,就是经过长时间的野外机动行驶,导弹难免在发射筒内出现一些震动,接到发射指令后也需要对导弹进行测试,这个时间也在20分钟左右,况且打击精度仍然没有发射井的高。

有看官会问,前面几次说到的陀螺仪到底是做什么用的?陀螺仪就是图片里的这个物件,洲际导弹用的机械浮动式陀螺,材质为“铍合金”,整体浸泡在氟利昂液体当中。

洲际导弹的导航一般为:惯性导航和星光导航,最近这20多年才有了卫星导航,而惯性导航系统洲际导弹的核心制导装置,它相当于人的“小脑”是控制导弹飞行准确性的,它在氟利昂液体当中漂移的越小精度就越高,但是它不能有震动,需要在惯性平台的最中心位置,哪怕是有0.0001度的漂移就会让导弹最后的CEP误差达到数百米之遥!

但是,机动发射难以避免的震动肯定会陀螺有影响,即便是发射调整了,也是达不到最佳状态…所以,包括俄罗斯在内的最新型“白杨M”和“亚尔斯”洲际导弹都是一半数量的机动发射一半在发射井里,前者保证生存几率,后者提高发射精度。

“白杨M”导弹虽然做到了“无依托发射”,但也需要在发射场地铺设临时性的地面覆盖板,防止过重的车体陷车。

这个问题具体到了我国也是这样的,为了最快时间内进行核反击和提高打击精度,也必须要机动发射和地下井发射并存。

还有一点也很重要,就是东风–5使用液体火箭发动机,它的推力要高于东风–31A改进型和东风–41导弹,推力大携带的核弹头也就越多,东风–5B如果携带6个百万吨当量的重型核弹头它的飞行距离仍然超过一万公里,而东风–31和东风–41达不到这个运载能力,而且机动型洲际导弹的发射车和其他的专用辅助车辆的装备费用也非常的高,未必就比地下井投资少,况且地下井至少可以使用50年以上的时间,发射车则不能用这么的久。

通过上面简单的对比表明,地下井发射的洲际导弹在运载能力和打击精度方面要比机动发射导弹有优势,目前还不能被淘汰,而是要进行新型号的研制,将来会用更新型号的地下井发射的洲际导弹替代它,而不是机动发射导弹。

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