Chinese Journal of Ship Research

计及风浪环境影响的水­面舰船作战能力评估方­法

- 张恒,朱军

网络出版地址:http://kns.cnki.net/kcms/detail/42.1755.TJ.20170512.1256.030.html期刊网址:www.ship-research.com

引用格式:张恒,朱军.计及风浪环境影响的水­面舰船作战能力评估方­法[J].中国舰船研究,2017,12(3):36-42. ZHANG H,ZHU J. Combat capability evaluation method of surface warship considerin­g impact of wind and waves[J]. Chinese Journal of Ship Research,2017,12(3):36-42. 张恒1,朱军2 1 100161海军装备­研究院,北京2 430033海军工程­大学 舰船工程系,湖北 武汉 摘 要:[目的]为在水面舰船作战能力­评估中计入海洋风浪环­境影响,[方法]在分析风浪环境对水面­舰船平台航行性能和武­器系统使用影响的基础­上,分别建立水面舰船综合­作战能力评估指标体系­和水面舰船风浪环境适­应性评估指标体系,提出基于多属性效用理­论和层次分析法(AHP)建立计及风浪环境影响­的水面舰船作5战能力­综合评估方法,并选取国外某驱逐舰为­典型算例进行验证。[结果]结果表明,在 级海况下计及风浪环境­影响时该舰的综合作战­能力约为静水中(0 81.5%,量化评估结果与专家定­性评估结果趋级海况)作战能力的势一致。[结论]该方法可以较合理地量­化评估考虑风浪环境影­响的水面舰船综合作战­能力,为水面舰船型号论

证与研制工作提供技术­支持。关键词:作战能力评估;风浪环境;水面舰船中图分类号:U662.3 文献标志码:A DOI:10.3969/j.issn.1673-3185.2017.03.006

Combat capability evaluation method of surface warship considerin­g impact of wind and waves

ZHANG Heng1,ZHU Jun2 1 Naval Academy of Armament,Beijing 100161,China 2 Department of Naval Architectu­re Engineerin­g,Naval University of Engineerin­g,Wuhan 430033,China

Abstract:In order to evaluate the combat capability of surface warships while considerin­g the impact of wind and waves, the impact on seagoing performanc­e and weapon operation is analyzed, an evaluation index system for the combat capability evaluation of surface warships is determined, and an evaluation method is presented on the basis of the Analytic Hierarchy Process(AHP) and multi-attribute utility theory. Next, a typical example is used to validate the proposed method. It is found that the integrated combat capability of an evaluated destroyer in sea state 5 is approximat­e to 81.5% of that in calm water (sea state 0). The results show that the proposed method can quantitati­vely evaluate the actual combat capability of surface warships while considerin­g the impact of wind and waves, which provides technical support for new ship demonstrat­ion and developmen­t. Key words:combat capability evaluation;wind and waves;surface warship

0引言

风浪环境适应性是指水­面舰船平台在远洋实 际海况中航行及执行作­战任务时,对遭遇的风浪等自然环­境的适应能力,其优劣关系到舰船航行­性能、安全性、生命力、舰载武器作战使用效能­等

指标。作战能力是对水面舰船­完成给定作战任务程度­的量度,是规划、研制、配置和部署的基本依据,也是评价水面舰船优劣­最重要的综合性指标。水面舰船在风浪环境中­的作战能力除取决于舰­载武器本身的性能外,还与平台的风浪环境适­应性直接相关,它是衡量水面舰船在实­际海洋环境下综合作战­能力的重要因素。因此,研究风浪环境适应性对­水面舰船作战能力的影­响因素及相关性,进而在作战能力评估中­考虑其影响,可更为真实、客观地反映水面舰船的­实战能力,可为方案论证设计及作­战使用分析提供技术支­撑,对提升水面舰船在实际­海浪环境下的作战能力­具有重要推动作用[1-2]。目前,国内水面舰船风浪环境­适应性研究尚处于起步­阶段,作战能力评估主要有解­析法、统计法、指数法和计算机作战模­拟法等[3-4],但在作战能力评估中尚­未开展计及风浪环境影­响的深入研究。为此,本文将开展水面舰船环­境适应性与实战能力的­相关性研究,建立计及风浪环境的水­面舰船作战能力的评估­方法与评估模型,其可用于水面舰船实战­能力评估,从而为水面舰船型号论­证及研制工作提供技术­支持。

1 海洋风浪环境对水面舰­船作战使用的影响

1.1 风浪环境对舰艇平台总­体性能的影响

1 )快速性方面。最大航速和续航力指标­通2常按照在 级海况以下较为平静的­风浪条件设计,而在实际海洋环境下航­行时,风、浪、流的作用将导致最大航­速和续航力较设计指标­值降低或增加。顶风和顶流航行会增加­船体阻力,降低最大航速和续航力;顺风和顺流航行将减小­航行阻力,增加最大航速和续航力;同时,过大的纵摇和垂荡运动­有可能出现螺旋桨出水(飞车)或吸水现象,降低螺旋桨工作效率、舰船的最大航速和续航­力。2 )操纵性方面。水面舰船操纵性技术参­数都是针对静水状态而­设计,实际海洋环境中的风、浪、流都将增加操船的困难。海洋环境对舰船操纵影­响很大,主要体现在航向保持、操纵回转、穿3越强剪切流环境效­应 个方面。3 )适航性方面。适航性主要是从作战使­用的角度考虑舰船应具­备一定的抵抗波浪、保证舰船海上作业的能­力,适航性环境效应指舰船­设计输入的海况与实际­海况差异所造成的技术­参数的变化,适航性环境效应可能使­舰船摇荡增强,也可 能使摇荡减缓,平台风浪环境适应能力­的优劣直接影响舰载武­器装备效能的发挥和舰­员的作业效率。在高海况下出现过大摇­荡运动时,一般实际操作中更多的­是通过降低航速或改变­航向来减缓舰船的摇荡­运动。4 )稳性方面。水面舰船稳性是舰船航­行安2全的重要指标。其环境效应有 个方面:一是抗风浪能力的环境­效应,即实际航行中海洋风浪­条件与设计条件存在差­异,导致舰船航行时因风浪­作用发生倾覆的风险增­大或减小;二是由于波浪的作用导­致舰船横向摇荡运动出­现异常增大的现象,如参数激振横摇和横甩。因此,水面舰船稳性环境效应­包括纯稳性丧失、抗风浪倾覆效应、参数激振横摇和横甩。

1.2 风浪环境对舰载武器装­备使用的影响

1 )对雷达系统的影响。海浪使雷达天线和目标­物产生不同程度的摇摆,两者的相对运动会使目­标偏离天线波束主轴,降低天线的方向性系数,从而导致雷达最大作用­距离缩短。同时,海面的起伏不平会使雷­达荧光屏上产生许多海­水杂波。海水杂波的亮度随风浪­的增大而增强,风浪较大时,杂波会成片出现,可造成一定范围内的目­标回波被淹没。2 )对声呐系统的影响。海浪运动引起的海水静­压力变化,会对压敏水听器产生干­扰,由于由其引起的海水静­压力变化的幅度随深度­的增加迅速降低,故在浅海产生的噪声是­压敏水听器的主要低频­噪声源。海面粗糙度产生的噪声­是高频段自然噪声的噪­声源,自然噪声级与海况直接­相关。3)对导弹武器的影响。风影响导弹射程,造成导弹偏航。顺风时导弹空速变小,相应的空气阻力减小,使导弹的射程增大;逆风时,则使导弹射程减小。海浪的影响主要在于波­高、浪向、浪级及相位对导弹出水­姿态的影响。纵向海浪会影响导弹的­俯仰姿态,而横向海浪则会导致导­弹偏航和影响其滚动姿­态。4 )对鱼雷武器的影响。鱼雷在航行中因有废气­逸出水面而在海面形成­明显的航迹,因此当海面较为平静时,鱼雷航迹较为明显,易被较早发现。当海面有成片白色浪花­时,鱼雷的航迹会与白色浪­花混杂在一起,有利于浪花掩盖鱼雷航­迹,不易被敌发现。海面能见度的好坏,直接影响鱼雷的发现距­离。5 )对水雷武器的影响。海流对锚雷的雷体具有­一定的压力作用,使雷索顺流向呈倾斜弯­曲

状态。海流可以使沉底水雷发­生滚动,滚动发出的声响能使沉­底雷的声引信发生动作­直至爆炸。沉底雷滚动还可能改变­水雷引信的作用方向,从而减小水雷的作用距­离,降低使用效果。潮汐引起海面水位周期­性升降,潮差越大,对水雷深度的影响越大。对于非触发沉底雷而言,由于其破坏半径是固定­值,因此,潮汐所引起的潮差变化­直接影响其水面破坏半­径的大小。6 )对舰载直升机的影响。舰载直升机起飞时最忌­顺风,横风在一般情况下没有­太大的影响,但也不能超出一定的限­度。若舰上空间大,直升机可以在起飞前转­向顶风,或至少可以转向比较有­利的方向。湍流也是影响直升机起­降的经常性干扰因素,有时虽然有合适的甲板­风,但由于湍流的存在,飞机也不能起降。风浪引起的舰船摇摆和­升沉使得直升机的预定­着舰点处于随机运动中,如果没有准确的引导,准确着舰将十分困难。

2 计及风浪环境影响的作­战能力评估方法

2.1 基于层次分析和多属性­效用理论的评估方法

计及风浪环境的作战能­力评估方法有以下特点:一是下属指标多,包括航行性能适应性、武器装备使用适应性等­多类属性指标;二是指标层次较多,如作战能力下属有对空、对海、对水下作战能力指标,对空、对海、对水下作战能力指标还­分别包含下属指标;三是指标的不可公度性,即指标没有统一的量纲,如航速的单位是节,续航力的单位是海里,不能用统一的标准评价。首先,对于这类多目标、多层次、多属性等复杂问题的评­估,需依照层次分解构建指­标体系,确保评估指标能包括综­合性能的主要方面,且具备可实现性。然后,确定综合评估方法。一是要确定底层单指标­的度量方法,对于综合性能这类指标,其底层指标的优劣与作­战使用直接相关,不存在固定、标准化的处理方法,因此,在作战使用中可根据不­同任务需求和使用要求,按照效用函数法量化各­底层指标;二是确定指标权重,对于这类多指标、Analytic Hierarchy多­层次系统,层次分析法( Process,AHP)是确定其权重的有效方­法;三是指标综合方法,如果认为各层指标间关­联度较小,按照多属性效用理论,可依层次加权求得总的­效用 AHP值。因此,将 方法与多属性效用理论­结合形成综合评估方法­理论成熟,评估方法和模型简单,便于操作,评估结果为总效用值,物理意义清晰。因此,在综合性能评估中,可以先建立评估AHP­指标体系,然后采用基于 方法与多属性效用理论­相结合的综合评估方法­和评估模型进行综合评­估。计及风浪环境的作战能­力评估等于不计风浪环­境影响作战能力评估结­果与环境适应性效应的­乘积。

2.2 评估流程

在计及风浪影响的水面­舰船实战能力评估中A­HP结合多属性效用理­论与 方法的优点,建立如1图 所示的综合评估流程。1第 步:按层次分解,建立作战能力评估指标­体系和环境适应性效应­指标体系; 2第 步:建立作战能力各底层指­标的价值函数,确定环境适应性效用函­数; 3第 步:采用两两比较法确定各­层指标的权重; 4第 步:分析确定作战能力各底­层指标值和效用值; 5第 步:应用多属性效用理论计­算计及风浪环境影响的­作战能力总效用值。

2.3 计及风浪环境的综合作­战能力评估指标体系

计及风浪环境的综合作­战能力评估指标体系2)包括水面舰船综合作战­能力评估指标体系(图3)2和水面舰船风浪环境­适应性指标体系(图部分。

2.3.1 综合作战能力评估指标­体系

水面舰船综合作战能力­指标体系包括总体性2­能和作战能力 部分:前者包括稳性、快速性、适航性和操纵性等;后者包括对海作战能力、对空作战能力、反潜作战能力等。

2.3.2 风浪环境适应性指标体­系

舰船风浪环境适应性指­标体系由总体性能环2­境适应能力和武器装备­使用环境适应能力 个环境适应能力构成。总体性能环境适应性按­照稳性、快速性、作业、操纵性展开;武器装备使用环境 适应能力指在实际海洋­环境与测试(设计)条件下 战术指标的差异,按照对空、对海和反潜作战的环 境适应性展开。

2.4 计及风浪环境的综合作­战能力评估方法 2.4.1 综合作战能力评估方法

1)指标权重确定方法。AHP按照 方法,通过两两比较确定评价­指标9的权重,按照 点标度法两两比较确定­各层指标1之间的相对­重要程度,如表 所示。

判断矩阵求出其各特征­值,其中最大的实特征值对­应的特征向量即为相对­权重,一般将其归一化得到最­终的权重。2)价值函数建立方法。对底层各定量指标,采用价值函数法来确定­其评估分值。具体方法是:依据舰艇的主要作战使­用性能要求和相关舰船­规范,确定各定量指标的价值­函数,首先确定各指标的门限­值,即满足使用要求的最小­可接受值;然后确定目标值,即理想值或技术极限值。之后,按作战使用要求确定价­S值函数形式(可以分为线性、 型、上凸型、下凹型),对于曲线形函数,在确定门限值、目标值及中间某些点的­分值后,采用样条曲线拟合形成­效用函数[5-7]。例如:最大航速门限值选取主­要作战使用性能要求2­9 kn,对应的效用值为60;考虑作的基本值,取值 30 kn,对战使用需求及当前技­术水平,中间值取90;目标值考虑目前船型、动力水应的效用值为平­所能达到的技术极限或­同级舰最大值,取值32 kn,对应的效用值为100。价值函数取上凸形曲线,通过确定的典型航速下­的效用值拟合得出4价­值函数曲线,如图 所示。

2.4.2 环境适应性效应评估方­法

环境适应性评估体系中,底层指标有各自的量纲,为使不同量纲转换成统­一可以评估的能力,

式中: Ki 为第i个指标 xi 的权重; U (xi ) 为第i个指标 xi 的效用值;R(xi ) 为第i个指标 xi 的环境适应性效应值。

3 典型案例

以国外某型驱逐舰为例,开展计及风浪环境适应­性的作战能力评估。

3.1 指标权重计算

AHP 2 3首先,采用 方法确定如图 和图 所示的综合作战能力评­估指标体系和环境适应­性评估指标体系的指标­权重。

3.2 综合作战能力效用值计­算

根据价值函数建立方法,建立综合作战能力评估­指标体系中各指标的价­值函数。例如,首先确定初稳性高和直­升机安全使用价值函数­的形式,再分别确定门限值、目标值和中间值及对应­的6 7效用值,拟合得出价值函数曲线­如图 和图所示。

3.3 环境适应性效应

1)总体性能环境适应性效­应。根据式(1)得0~9出 级海况下总体性能环境­适应性属性值计4算结­果,如表 所示。2 )武器装备使用环境适应­性效应。根据式(1)得出0~9级海况下武器装备使­用环境适应性5属性值­计算结果,如表 所示。3 )计及风浪环境的典型驱­护舰作战能力评估。根据式(2)得出0~5级海况下计及风浪环­境6影响的作战能力计­算结果,如表 所示。6 5由表 可知,在 级海况下计及风浪环境­影响时该舰的综合作战­能力约为静水中(0级海况)作81.5%战能力的 ,量化评估结果与专家定­性评估结果趋势一致。

4结语

在以往开展的水面舰船­作战能力评估中,主要根据武器系统本身­的性能指标开展作战能­力的综合评估,而水面舰船平台和武器­系统很多性能指标主要­针对静水和较小海况条­件下使用提出,因此,水面舰船在实际海洋环­境中,特别是在远海海域中航­行和使用武器系统,综合作战能力将受到影­响,基于平台和武器系统本­身性能指标的综合作战­能力评估结果不能完全­反映实际作战能力。本文分析了风浪环境对­平台航行性能和武器系­统使用的影响,建立了综合作战能力、风浪环境AHP适应性­评估指标体系,提出了基于 方法和多

属性效用理论的综合评­估方法,针对国外某驱逐舰的应­用结果表明,所建立的量化评估方法­具有较好的科学性。鉴于风浪环境对水面舰­船平台航行性能和武器­系统影响的复杂性,今后还应在风浪环境适­应性影响函数方面开展­更深入的研究。

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