【摘 要】
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随着全球范围内大规模争夺、开发海洋资源,我国与周边国家海洋权益争端也日益白热化。国家高度重视领海主权,增强海军力量,捍卫国家海洋权益。作为海军的主要装备,舰艇主要用于海上机动作战,进行战略核突袭,保护己方或破坏敌方的海上交通线,进行封锁或反封锁,参加登陆或抗登陆作战。此外,舰艇还担负海上补给、运输、修理、救生、医疗、侦察、护航、调查、测量、工程和试验等保障勤务。基于舰艇在海上作战及海上后勤保障中发
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随着全球范围内大规模争夺、开发海洋资源,我国与周边国家海洋权益争端也日益白热化。国家高度重视领海主权,增强海军力量,捍卫国家海洋权益。作为海军的主要装备,舰艇主要用于海上机动作战,进行战略核突袭,保护己方或破坏敌方的海上交通线,进行封锁或反封锁,参加登陆或抗登陆作战。此外,舰艇还担负海上补给、运输、修理、救生、医疗、侦察、护航、调查、测量、工程和试验等保障勤务。基于舰艇在海上作战及海上后勤保障中发挥重要作用,各个国家越来越重视对舰艇探测技术以及舰艇隐蔽性研究。目前探测设备主要通过舰艇工作中产生的声场、磁场、电场、热场等物理场信号探测追踪舰艇,随着声场探测技术日臻成熟,各个国家逐渐重视舰艇电场探测追踪技术及电场隐蔽性研究。海洋是一个复杂的腐蚀环境,海水温度、含盐量、氧溶解量、电导率等环境因素会直接或间接影响腐蚀及腐蚀防护电化学反应,从而影响舰艇腐蚀相关相关静电场分布。研究海洋环境对舰艇静电场分布的影响,有利于合理调整腐蚀防护系统设计参数,实现舰艇腐蚀防护的同时,保证舰艇电场隐蔽性。本文以SUBOFF潜艇为例,通过理论分析和数值仿真模拟复杂海洋环境中舰艇腐蚀防护静电场分布,分析温度、盐度、电导率等海水参数对舰艇电场隐蔽性的影响。根据腐蚀防护基本原理及边界元数值计算方法,建立舰艇腐蚀防护系统的数学模型;根据金属材料在海水中的电化学极化特性得到腐蚀防护系统中各材料极化曲线;查阅文献得到海水的温度、盐度、电导率的空间分布规律,建立三维海洋环境模型;利用COMSOL软件仿真模拟舰艇腐蚀防护静电场,具体分析海水温度、盐度变化引起的海水氧溶解量、氧的传递系数及海水电导率变化,对舰艇腐蚀防护静电场的影响。分析不同海水参数下舰艇电场分布的变化规律,从而分析舰艇在复杂海洋环境中的电场隐蔽性。
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