本文目录一览:
- 1、世界最大的船坞
- 2、世界十大造船厂排名
- 3、未来最高的水上建筑物
- 4、世界上最牛的十大建筑是那些?
- 5、二战美国能建造航母的大型船坞有多少?
世界最大的船坞
迈尔船厂 世界造船业的璀璨明珠
在德国下萨克森州的西部,距离荷(兰)德(国)边境不到20公里地方,坐落着一个鲜为人知的小镇——帕彭堡(Papenburg),其面积仅118.36平方公里,人口不到四万人。
然而就是这样一座小镇,孕育出了一座200多年屹立不倒,举世闻名的豪华邮轮专业制造商——迈尔船厂。
迈尔船厂(Meyer Werft GmbH)是当今德国最大的造船厂,由迈尔(Meyer)家族创立于1795年,传到目前的Bernard Meyer先生已经是第六代了,他从1982年开始掌管整个企业一直到现在,今年他的儿子Jan Meyer被任命为总经理,逐渐开始了接班工作。(Meyer是家族的姓氏,Werft在德语里即为船厂)1997年,迈尔船厂收购了位于德国东北部罗斯托克的海王星船厂,2014年,又从STX集团手中接收了同样以建造豪华邮轮著称芬兰图尔库船厂。
在漫漫历史长河中,迈尔以建造小木船起家,1874年开始建造铁船,共交付了客渡轮、滚装渡轮、液化气船、集装箱船、牲畜运输船、内河邮轮、远洋邮轮、海洋科考船等700多艘各型船舶。随着亚洲造船工业的崛起并抢走了绝大部分普通民船订单,迈尔逐渐将业务重心放在了豪华邮轮上,从激烈残酷的市场竞争中生存下来,在这一业界顶尖领域大放光彩。
帕彭堡的迈尔船厂总部,可以说是世界上最现代化的船厂,是德国工业4.0时代的典型代表。它拥有在世界上迄今为止最大的室内干船坞。第一个室内船坞落成于1987年,长370米,宽101.5米,高60米,1991年又加长到470米。2000年,第二个巨型室内船坞建成,其长达到504米,宽125米,高75米。有着3300多名正式员工的迈尔(另外有约1500名的外包工,主要来自东欧)一年可以同时建造3条邮轮,从1985年开始,已有40条豪华邮轮从这里驶出,航行在地球的各大洋。目前迈尔船厂的手持订单已将其工作负荷排至2020年,在低迷的船市里可谓是这边风景独好。
一、安全
造船厂是重工业行业,也是高危行业,安全管理是十分关键也是充分体现船厂管理意识和水平的一环。甚至可以这么说,安全工作的好坏,与船厂生产效率的高低、质量水平的高低成正比。更何况由于豪华邮轮项目本身的特殊性,安全保卫工作就更加显得重要了。
与很多中国船厂一样,这里进出厂门也是要刷卡过闸机的,在邮轮建造到后期阶段,上下船也是要刷卡的,在试航和交船阶段甚至还得把护照也押上去。每一个新到厂的人必须先接受船厂的安全教育(看一段十几分钟的短片,有德语和英语两种版本)才能获得专门为你制做的ID卡,从而开展工作。
二、黑科技
如果没有一些现代化装备,怎么配得上是工业4.0的船厂呢。
让我们看看德国人为了不被中日韩打垮,搞出了哪些黑科技:
1. 神奇的报验单与扫描笔。
作为一名验船师,每天最烦的工作就是干完活写检验报告单、复印检验报告单、扫描检验报告单、整理检验报告单了。
而在这里,检验完成之后,QA掏出了一份像英语考试答题卡似的检验报告单,各种检验类型和可能出现的问题已经预先设好,你只要在对应的项上画叉或者写上相应代码,再稍微写点描述,填上日期和签名就OK了。你们也知道老外签名跟鬼画符似的,除了自己谁也认不出来,所以每个人还配了个数字代码,这个也得写在签名旁边,以便对得上号。
2. 激光焊接
激光焊接技术在汽车工业中早已得到广泛应用,然而在船舶工业却非常罕见。迈尔船厂身处汽车工业强大的德意志,居然在20年前就把这项技术成功地应用在了造船上。激光焊接有着高速度、高强度、热输入小、变形量小等优点,十分适合用在有着大量薄板焊接的邮轮项目上。
迈尔船厂在拼板对接缝和型材角焊缝上大量使用了激光焊接,所有这些焊接都是在他们的激光中心(Laser Center)封闭进行的,他们使用七台大型激光焊接设备,每台设备的最大输出功率达 12 kW。由起重机架引导的激光设备以高度自动化的工艺能够接合长度超过30 米的钢板。由于高度保密加上是全自动操作,我也没法进去拍照,下面这个短片里稍微介绍了一下,感受下吧。
3. 焊接机器人
迈尔船厂还引进了一种带有可360度旋转机械臂的焊接机器人,工人只需要在控制面板里输入一些参数,然后启动程序,机器人就会开始自动测距定位、自动焊接、自动移动,平焊、横焊、立焊以及仰焊通通包了。
4. 舱室三维激光扫描技术
这是用来干什么的呢?这是舱室强度试验的新玩法。
通常的舱室强度试验步骤是这样的:选好要做试验的舱,根据试验压力把水灌好,人沿着舱壁周围走一圈,确认没有问题之后把水放掉,然后这个舱室就可以进行下一步的工作了。因为得让人走一圈看一遍,所以舱壁上的绝缘肯定是不能装了,有的管子也不能接起来,有时候舱里还不能冲砂油漆,这些都得等到强度试验做好才能继续。
于是德国人就动脑筋了,生产进度不等人啊,能不能改进一下呢?于是某一天,他们突然眼前一亮,发现莱卡(又是一家德国黑科技公司)出了一种激光三维扫描仪。这个东西可以对舱室进行三维立体扫描,一个小时能测出上百万个点,从而在电脑上呈现出舱室的船体结构,测量误差在10米范围内小于2毫米。
于是他们把强度试验的步骤改成:舱室里该干嘛先干嘛,工作全部完成后用激光扫描仪进行三维扫描,得到一个初始数据。然后按照试验压力给舱灌水,再扫描。两次扫描的结果进行对比即可得知舱壁变形量。
5. 数字X光机
X射线检测是无损探伤检测的一种,通常用于各种对接焊缝的质量检测。一般造船厂用的都是传统胶片X光机,数字X光机多用于医学影像检测,但迈尔也把它用到了造船上。
6. 客房单元流水线
邮轮的一大特点就是房间特别多。
一般来讲,普通货船的居住舱室只有卫生间部分是实现了模块化生产的,其余房间壁板、家具等均为现场组装。当然这一模式也是符合实际生产需要的,因为一般货船的房间总共也就那么十来间。
然而一艘居住四五千人的豪华邮轮上的房间多达两千多间。如果这些房间全部在现场组装,一是需要大量的人手,二是会影响其他专业工作的同步推进,给生产管理和成本控制带来极大的困难。
为了解决这一难题,迈尔在船厂旁边搞出了一家客房单元制造厂。船上的大部分房间都进行模块化生产成一个个像集装箱似的长方体客房单元,只有少数处于边角位置的不规则房间或者豪华套房在现场进行组装。
整个客房单元是生产是在车间流水线上进行的,这头一些零部件放进去,另一头一个房间就出来了,每一个工位都有工人负责相应的装配工序。有的负责装墙壁,有的负责做门,有的负责安家具,有的负责排管线,有的负责检验调试。所有这些步骤完成之后,客房单元就被运到像宜家仓库那样的地方存放,等待船厂的调货指令。
三、项目管理
豪华邮轮与一般货船的交船方式不同,邮轮船东要求必须在合同约定的精确日期交船。在模块化建造趋势下,需要对各供应商、各子模块进行复杂统筹安排,对项目管理能力要求很高。
迈尔船厂在邮轮市场摸爬滚打几十年,在管理上取得了不小的成就。
这是其中一艘邮轮的节点计划表,“Planstart”那一列是生产计划预计的节点日期,而绿色日期那一列是实际的节点日期,搞过造船生产的人都知道,这误差小得令人发指。
携程邮轮有篇文章说十八个月打造一艘邮轮,其实是不准确的。虽然迈尔的效率很高,但十八个月也是不够的。十八个月应该是从铺龙骨开始算。
这是2014年迈尔船厂为挪威邮轮公司交付的15万总吨级邮轮“Norwegian Getaway”的建造节点表,虽然合同签于2010年9月,但实际开工是在2011年9月,所以算下来差不多是两年零四个半月时间。考虑到船厂在该船开工后不一定开足马力生产以及交船工作其实已经在2013年底就完成了,只是签字放在了2014年一月。所以这样一艘邮轮的完整建造周期差不多是两年左右,这速度是相当快了。
四、技术标准
迈尔船厂建立了一套相当细致的技术标准,这套标准有多细致呢?细致到每一种穿舱件什么型式、每一部楼梯什么规格、每一个法兰怎么连接、每一根管子怎么标记等等都有明确的要求。
标准化带来的最大好处就是效率的成倍提高。
[img]世界十大造船厂排名
世界十大造船厂排名如下:
一、今治造船
在世界十大造船厂中今治造船位于日本,是当地专注于从事和船相关的维修、建造及相关工程的船厂,内部共设有三爷业务部门,每年能独立打造出木片运输船、特种货船等就九十艘船。
二、中船集团
中船集团成立于1999年,是我国中央直属的国有企业,以军工业为核心,同时还涉及到了船舶造修、海洋工程、动力装备等领域,而且在好几个方面的实力非常雄厚。
三、大宇造船
大宇造船在全球造船界的影响力非常深远,于朝鲜半岛的东南方向,占地面积约有430万平方米,主要建造得有客渡船、油船等等,还拥有着世界上产能最大的船坞。
四、现代重工
现代重工是一个实力非常强劲的造船厂,共设有近十个事业部,主要从事船舶、工业等领域的工程、制造及金融服务,尤其是在造船上拥有的好些技术都得到了世界级别的认可。
五、三星重工
三星重工是韩国的三大船厂,主要专注于钻探船、LNG运输船等领域,出售的市场也主要是面向高端一点的市场,目前大的市场业务设计到了造船与海工、电力与控制系统等方向。
六、胜科海事
在世界十大造船厂中新加坡的胜科海事是当地及全球很有影响力的船厂,内部共设有四个事业部,有很强的建造和改装FPSO、FSO、FLNG船的实力。
七、韩进重工
韩进重工主要从事造船和工程建造业务,造船总部在韩国的釜山,工程业务分布在韩国首尔,船厂的实力非常雄厚,目前已经在好多国家开设得有分厂。
八、Huntington Ingalls工业公司
Huntington Ingalls工业公司是美国一家军用造船厂,主要为当地的海军和海岸警卫设计、维修建造船舶,同时还在核能源、油气等市场上也有着很强的实力。
九、三菱重工
三菱重工总部在日本的东京,共设有五个事业部,能为航空、船舶、国防等领域提供最优质的产品和服务,每年公司的收入都在稳步增长。
十、中船重工
在世界十大造船厂中中船重工是我国最大造船修船集团之一,主要从事的业务有海军装备、民用船舶等装备的研发和生产,这些年来自主创新了不少的技术。
未来最高的水上建筑物
目前水上建筑物中,最高的是荷兰艾米拉船坞(Eemdijk),它是荷兰最高的立式船坞,建筑高度达到127米,还可以容纳超过30艘大型客轮。
世界上最牛的十大建筑是那些?
世界十大最牛(最有创意)建筑:
第一:柳京饭店(朝鲜)
“柳京饭店”大楼为三角金字塔式建筑,计划有3,000房间、7个旋转餐厅。该大厦的建设工程于1987年展开,在当时有着与美国摩天大楼一决雌雄的野心。
因为在那时看来,大厦建成之后,它将是世界上最高的饭店、第七高的大楼、最大的金字塔式的建筑物。各种各样的世界第一、亚洲第一摆在面前,但是建设最终迫于资金不足等原因停工。
28年后,朝鲜政府终于在姗姗来迟的重启建设完工后,宣布柳京饭店将于2012年4月15日前开幕,以纪念已故朝鲜国家领导人金日成诞辰100周年。
第二:亚特兰蒂斯饭店(迪拜)
由巨额资金打造的亚特兰蒂斯酒店工程在锣鼓喧天中动工。至2008年末,酒店已拥有若干高级餐厅和一个公认美丽的水上公园。
第三:国会大厦(罗马尼亚)
这座大厦有1100个房间,高12层,地下还有几层。
第四:奇奇科夫电视塔(捷克)
这座216米高塔的问题是没有引起广泛的关注。你会好奇在布拉格这样一个欧洲最风景如画的城市,被委以重任设计巨型发射塔任务的建筑师,怎么只造出了这样一个比航天飞机发射塔好看不到哪儿去的建筑来。
第五:西雅图体验音乐博物馆(美国)
建筑师恐怕是将芬达吉他的肆意混乱理念融入到他的设计中。设计师花费巨额经费,设计出了这栋结构类似于彩拍开心脏手术的建筑。
第六:宁波“手枪楼”
近日,宁波港区刚刚落成的一座奇特的建筑引起了市民的关注,这座被网友称作宁波最牛逼的建筑,真是让人叹为观止。虽然尚未证实是否确有该建筑。
第七:利物浦都会大教堂(英国)
这座教堂完全不像是供神灵休息的圣地,分明就是一个巨大的混凝土帐篷!拜当地人所赐,这所教堂还有个讽刺的昵称“帕迪的小棚屋”(帕迪是对爱尔兰天主教徒的轻蔑称呼)。这座教堂从一开始就霉运连连。
第八:波特兰大楼(美国)
众所周知,20世纪80年代开始,人们的品味开始变得很疯狂,人们开始穿花样毛衣戴垫肩。
第九:沈阳方圆大厦(中国)
像我们列出的大部分建筑一样,方圆大厦设计很有特色,但算不上标新立异。该设计师李祖原的另一个作品台北101大厦明显就出彩许多。
第十:巴西石油公司总部(巴西)
从某种角度来讲,你必须佩服巴西石油公司的创新大胆。
二战美国能建造航母的大型船坞有多少?
好像是6个
二战前期
CV-1 Langley 兰利号
由煤船“木星”号改装成航空母舰。“兰利”号以纪念先驱塞缪尔·皮尔庞特·兰利;代号为航空母舰 1 号,或CV-1。“兰利”号航空母舰(CV-1)是美国的第一艘航母,在美海军历史中占有一定的地位。因为它的出现,对此后的美国海军有着巨大的影响,标志着美国海军航空母舰时代的来临。兰利号于1922年10月进行了第一次战斗机着舰试验,同年11月,又使用压缩空气弹射器进行了舰载机弹射起飞试验,两次试验都取得了成功。 1923年,“兰利”号到各地进行航行展示,并在航行中进行各种作战系统的试验。1924年,“兰利”号被编入美国海军大西洋舰队的作战序列,美国海军终于有了自己的第一艘航空母舰。1936年,由于美国海军航空母舰数量的增多,“兰利”号被改装为水上飞机母舰。1937年4月改装完毕。此次改装将前半部飞行甲板拆除,并重定级为AV-3。太平洋战争爆发后,兰利号被用作飞机运输舰,负责美国本土到南太平洋美军战区的补给。1942年2月27曰在运送P-40战斗机支援东南亚盟军作战时,于爪洼海遭到曰本海军岸基飞机攻击,被命中数弹失去动力,后被美国驱逐舰自行击沉。这也是美军在太平洋战争中损失的第一艘航空母舰。
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2009-2-4 10:48
开工日期:1911年10月18日 下水日期:1912年8月24日 服役日期:
性能数据:
舰长:158.5米
舰宽:19.9米
吃水:6.7米
飞行甲板:165.3x20米(长x宽)
排水量:标准13990吨 满载15150吨
动力装置:3台锅炉,2台电动机,双轴
航速:15.5节
武器装备:4门51倍口径127mm舰炮
舰载机:34架
电子设备:
舰员编制:468人(舰员+空勤人员)
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不见五陵豪杰墓,无花无酒锄作田。
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2#船坞 发表于 2007-9-8 02:22 | 只看该作者 LEXINGTON CLASS 列克星敦级
列辛顿级航空母舰共有两艘同型舰,分别为列克星敦号(USS Lexington CV-2)与萨拉托加号(USS Saratoga CV-3)。原本是1920年陆续开工的战列巡洋舰。按照1922年签订的华盛顿海军条约规定,世界各大海军强国都必须根据条约限制本国所拥有的战舰数量与火炮口径,条约准许美国利用规定必须废弃的军舰船体改装两艘3万3千吨级航空母舰。美国因此将停建的列辛顿级中进度最快的列克星敦号和萨拉托加号改建成航空母舰。两舰皆于1927年完工,采用封闭舰首,单层机库,全通式飞行甲板长271米,岛式舰桥与巨大而扁平的烟囱设在右舷。采用电气推进动力系统。4座双联装203毫米口径火炮分别装在上层建筑前后,用来打击水面目标,防护装甲与巡洋舰相当。在二次世界大战间的和平时期,本级舰在美国海军举行的舰队演习中,用来检验航空母舰的战术理论,提供了许多操作使用航空母舰的宝贵经验,尤其是1929年的第9次舰队演习,导致了美国海军以航空母舰为舰队核心的战术出现。
布什号航母海试图
洪兄是俺上小学时同年级的校友,也是俺们这个年级的少先队大队长,相当于现在的“总斑竹”,只是那时偶还不是少先队员,对于总斑斑这样的位子只能作出“仰望星空”状。节前,洪兄曾提到(浮)船坞在建造航空母舰中作用,使我心里热乎乎的。因为本人前些日子也操过同样的心思,查了相关资料。这也许是偶与洪兄有着共同的军旅情结,有着共同的遗传基因之故吧。
美国前不久投入现役的“布什号”航空母舰比本公司这座“江山”号浮动船坞短一点点(332·9米对333米),就长度来说,本船坞刚好可以容下这样的重型航母,但宽度就存在问题了。江山号内宽超过布什号航母(56米对40·8米),但布什号的飞行甲板却比江山号宽得多(76·8米对56米,比本船坞宽二十米之多),显然,这么宽的飞行甲板罩在浮船坞上面,可能会将江山号挤破的,至少也可能将两边坞墙上的可移动吊机挤扁或者挤到海里去。因此,不得不得出令人遗憾的结论:起码对于布什号这种尼米兹级的重型航母,江山号浮船坞是无能为力的;如果是小一点的舰母,比如,飞行甲板最宽处小于此船坞的内宽(56米),那么从理论上讲这座浮动船坞是有修建航母上的能力的。
也许诸君要问:为什么布什号航母既有舰宽40·8米,又有飞行甲板宽76·8米,一条船怎么会有两种不一样的宽度呢?
这是因为现代航母一般具有两个飞行甲板之故,一个为直角甲板(又名直通甲板),一个为斜角甲板,这就相当于航母上有两条飞机跑道。直角甲板供飞机起飞,斜角甲板一般只供飞机降落。一般只有斜角甲板上才设有供飞机降落用的阻栏索与拦阻网。
一艘航母肩上扛着两个飞行甲板,其宽度当然要大大超出舰身罗。
斜角甲板是二战后英国发明的,除此之外,英国人还发明了加速飞机起飞用的蒸汽弹射器,这些都是对航空母舰技术做出的重大贡献,显示了传统航海大国(当然,也是侵略大国)的技术底蕴。由于航母上增加了斜角飞行甲板,相当于增加了一条飞机跑道,舰载机可能做到同时起降,作战效率自然高很多。现在除了个别做样子的小航母之外,斜角甲板已是必不可少的标准设计了。(斜角甲板见下图)
法国戴高乐号航母,黑色部分为斜角甲板
二战时可不一样,二战时的航母只有一个甲板,即现在所称做的直角甲板,相当于只有一条飞机跑道,航母当然要窄得多。飞机起飞降落都在同一个甲板上进行,要起飞就不能有飞机降落,要降落就不能有飞机起飞,相互间碍手碍脚。这当然是非常费神之事,而且很可能在关键时刻误事。
比如二战中的著名战役中途岛海战,是日本海军走向衰败的转折点。就此次战役来说,日本海军有诸多失败因素,如情报失准,关键时刻舰队上空无战斗机保护,甲板与机仓内堆满了炸弹鱼雷引起连锁爆炸,等等。但是可能还有一个因素被大家忽视了:由于那时航母不能同时起降飞机,当时原本准备起飞去攻击美军航母的日本飞机不得不让位于轰炸中途岛归来的飞机降落(飞机燃油即将耗尽,快要掉到大海里了),大大贻误了作战时机。而美军飞机恰恰在这个阶段飞过来朝它们头上扔下了炸弹。如果当时的航母也能做到舰载机同时起降,日本飞机提前升空作战,那情况可能就不一样了。(下图为二战时的日本航母瑞鹤号,只有一个甲板)
二战的航母都是这样只有一个甲板。日本航母瑞鹤号参加过偷袭珍珠港,1944年莱特湾海战中被击沉
瑞鹤号中弹起火,照片显示右边一台锅炉仍在工作
瑞鹤号下沉前日军往旁边的小船上转移重要物资
话题再回到浮船坞上吧。偶原来一直认为我国制造的30万吨浮船坞是世界上最大的了,但又查到最新的资料:08年11月份,中国制造的更大的40万吨浮动船坞交付韩国使用。看来偶前面将30万吨浮船坞称为“世界最大”是搞错了,真是形势比人强噢。
这座“更大的”浮船坞长430米,坞内宽度82米,完全可以将“布什号”装进去,托起来。
浮船坞能将航母“托起来”,从理论上讲是可以修造航母的,但在实际选择中则不然,实际中,修、造航空母舰是在“干船坞”而非在浮船坞中进行的。
一般来说,现代化造(修)船可在三种设施中进行:浮船坞,船台,干船坞。
浮船坞。浮船坞是一种可以移动并能浮沉的凹字形船舱,它可以向自身水箱内注水半潜于水中,将水箱内的水抽出即可浮出水面。它不仅可用于修船、造船,还可用于打捞沉船,运送深水船舶通过浅水的航道等。我国第一艘是1974年建造的25000吨的“黄山号”。(右上图为在浮船坞内准备下水的我国新型驱逐舰)
浮船坞通常停泊于深水区,通过趸船和栈桥与码头连接,修(造)船材料通过此通道输送或者直接用船只送到船坞旁。这显然比较费事,并且它自身的起重设备能力受条件限制,吊特大件需要大型浮吊辅佐,用作造船就不方便,也不上算。但它通常停泊在深水区,大型船舶可以容易地进出坞内,因此修船就是它的首选。
船台。过去常常在电影中看到大船下水的场面:一条大船在平地上突兀而立,某女王用香槟酒敲击一下某个机关,大船就在一片欢呼声中顺着滑道缓缓入水,电影《泰坦尼克号》也是那个样子。场面中那船就坐落在船台上,船就在船台上建造的。船台本身的建造比干船坞节省很多,占地也比较少,现在仍普遍使用。(右图为原上海江南造船厂的2号船台,早已拆除,在长兴岛重建新厂,全部改用干船坞造船)
干船坞。干船坞就是在地面向下建造封闭的船池,将水抽掉,里面对船只进行建造或修理。它一面临水,口部有可以开启的坞门与水道联结,可根据情况打开坞门将船只拖进或拖出。干船坞有自己的抽水设备,如在坞内作业时,可将坞门关闭,将坞内积水抽干。(如右下图)
干船坞中造船的条件比船台要好,比浮船坞更要好,不但人员作业更方便,而且可以配巨型龙门吊机(大连船厂的达900吨,偶们这也达到600吨),可非常方便地将坞边的造船材料直接吊运到坞内,甚至可以两台龙门吊同时作业,一次举起近千吨的造船钢结构至坞内船台,效率自然大大提高。有实力、有条件的造船厂当然首选干船坞。当然,它的占地与投资都是不菲的。
找了几张美国布什号航母建造过程的照片,是在干船坞中建造的。记得曾看见过美国航母进行修理的照片,也是在干船坞中进行的。可想而知,对于航空母舰这样的重要战略装备,在干船坞中进行作业的可能性远远大于浮船坞,可能只有诸如底部刷漆除锈之类的小修理才进浮船坞吧。
布什号航母舰首底层部分与龙骨进行组合,当然是在干船坞中进行
龙门吊将舰首钢结构吊起
对准就位,就位后进行焊接安装
位于上海长兴岛的江南造船长兴基地是世界最大的造船基地之一,其中新建的3号干船坞,长580米、宽120米,英国杂志《今日中国防务》称那是给建造航母准备的。从逻辑上讲这是理所当然的。
下面还想补充说明一点:偶看见网上有这样的话“美国布什号航空母舰正式下水投入服役”云云,此话犯下了一个常识方面的小错误,这里的“下水”与“投入服役”是两回事。船舶下水并不等于投入使用,船舶下水只是完成了第一步,仅是意味着船壳子拼好了、外面涂上了油漆、发动机装进船肚子里。后面的事还多着呢。下水后进入船舶“舾装”阶段,然后是“试险”阶段,核心是“海试”,再然后是“交船”,交船完成后才称得上“投入服役”。
舾装,就是将下水后的船舶拖靠在舾装码头上进行内部的线路、管路及各种仪器的安装,以及内部装修等等一系列工作,工作量也相当大。试验,就是舾装结束后对各部份各功能进行测试,这其中最精彩的部分是到大海中进行“海试”(试航),这就是动真格的啦,据说,一艘核潜艇的海试期能长达两年之久(要是战争时期该怎么办呢?一场战争说不定用不了两年就结束了)。试验结束后是“交船”,这才能说是“投入使用”了。下水、海试、交船,是船只建造周期中的三个最重要的部分。
船舶下水也有几种方式,下面照片中在船台上的郑州号轮正在下水的情景是偶们常在电影上看见的那种,称为“重力下水”,这是几种下水方式中场面最壮观最好看的。还有一种下水方式是将干船坞的坞门打开,水灌入坞内,坞内的船只浮起再由拖轮拖走(如是新船则拖至舾装码头,如是修理结束的船则拖至水道),此为“浮力下水”,如再下面的图所示。还有其它的方式如升降机下水等等,偶就没有见过啦。
文革中“郑州”号万吨轮下水,经典的重力下水模式,也可横着下水,中小型船的滑道可用起重气囊
国产液化气船在干船坞内浮力下水,由沪东造船厂建造。液化气船是高技术产品,皇冠上的宝石
在此文封笔之际,在“参考消息”报(2009年2月2日)上看见法国“克莱蒙梭”号航空母舰退役拉到英国进行拆解的消息。拆解是在英国哈特尔浦的一个拆解场进行,拆解场长355米,宽260米,如果是干船坞,那恐怕就是世界上最大的了。一般来说,拆解船只是在凹式码头中进行,我们称此码头为“折船坞”,码头上装有“扒杆吊”,待折船只停靠在码头上。拆解时,先在船上将大结构件切割(叫做“大解”),用扒杆吊将大件吊到陆地上再切割成小件(叫做“小解”)。当然,作业是还要有一套消除油、气、石棉等危险污染物品的程序,偶就不一一介绍啦。
法国“克莱蒙梭”号,上世纪六十年代初服役
就罗嗦这么多了,向前总斑斑做个汇报噢。其实自己也没做过船舶方面的活儿,只是这个东东天天见,有事没事船上船下溜两圈,
