求歷史上潛艇擊沉潛艇的戰例

2021-07-27 22:25:08 字數 4453 閱讀 9284

1樓:孟勇的詩園

一戰時,潛艇擊沉潛艇 ,一共是28艘

二戰時,潛艇擊沉潛艇,一共是80艘

以上全部是雙方潛艇在水面狀態時,用魚雷或者甲板炮擊沉對方的。

唯一一次潛艇雙方均在水下的戰例,是2023年2月5日,英國潛艇“冒險家”號(p—68)正在挪威卑爾根灣以潛望鏡深度遊弋。“冒險家”號是一艘水下排水量740噸的v級小型沿岸潛艇,水下航速9節,裝備533毫米魚雷發射管4具。忽然,聲納員發現4500米外有目標。

艇長拉烏德上尉用潛望鏡幾度視認這個也以潛望鏡深度潛航的潛艇後,用聲納追蹤了2小時40分鐘。最後,“冒險家”號在1800米距離齊射4枚魚雷,擊毀了德軍u—864號遠洋潛艇(ixd2型,水下排水量1804噸)。

這是目前人類海戰史上首次也是唯一的一次潛艇在水下擊沉另一艘同樣在水下的潛艇!儘管兩艘潛艇都在潛望鏡深度(水下15米左右),都用潛艇鏡就可以看到水面上對方的潛望鏡。但是也姑且算是潛艇在水下擊沉了另一艘水下的潛艇!

其後再也沒有發生過潛艇與潛艇在水下的戰鬥,儘管現在的潛艇和魚雷技術,完全可以做到在水下幾百米深度格鬥,但是因為第三次世界大戰沒有爆發,所以至今為止,這種潛艇之間在水下戰鬥的精彩場面只能在好萊塢的電影裡看到,比如:《追殺紅十月》《紅潮風暴》等等!

象電影《u571》那樣的二戰時的潛艇在水下互相射擊的場面,純屬瞎扯,因為二戰時的潛艇和魚雷技術,都完全不具備雙方在潛望鏡深度以下,進行水下格鬥作戰的能力!

潛艇在水下格鬥,必須具備兩點:

1、潛艇必須具有先進的聲納系統,能準確找到對方的位置和距離

2、魚雷必須具有對目標的自動搜尋和追蹤能力。

以上兩點,只有現代的潛艇才具備。

2樓:匿名使用者

參考: http://military.

潛艇之間的戰鬥在第一次世界大戰時就開始了,但由於當時的裝備技術水平不高,潛艇無法攻擊潛航在水中的潛艇。

因此雙方都採用誘騙戰術,設法使對方潛艇浮上水面,然後像對付水面艦艇那樣進行攻擊。2023年6月25日,德軍讓一架水上飛機假裝出了故障,“迫降”在英國潛艇活動的水域作誘餌,而一艘德國潛艇則在附近以潛望鏡深度埋伏待機。英國潛艇果然中計:

d—4號潛艇的蒙克里夫艇長下令上浮,炮擊德軍飛機。不過,埋伏的德國潛艇最後卻因為距離太遠無法攻擊英國潛艇,德機只好在炮火中狼狽起飛逃命。      同年,英國海軍採用“拖網漁船—潛艇圈套”捕到了獵物。

英國人用一艘拖網漁船拖曳著一艘潛航的c級潛艇,兩船之間用**聯絡。      當德國潛艇發現漁船,浮上水面炮擊時,c級潛艇立即發射魚雷攻擊德國潛艇。採用這個戰術,英國海軍在6月和7月擊沉了兩艘德國潛艇。

     據統計,在第一次世界大戰中,英、法潛艇共擊沉18艘德國潛艇,約佔德國潛艇損失數的10%;而德國潛艇共擊沉英、法潛艇10艘。當然,這些潛艇都是在水面被擊沉的。      第二次世界大戰中,聲納、水面搜尋雷達和魚雷資料計算機出現後,被潛艇擊沉的潛艇數量上升,但這些潛艇也幾乎全是在水面航行狀態時被擊沉的。

2023年1月26日,美軍駐珍珠港的羅奇福特戰鬥情報分隊截聽到日軍伊—173號潛艇的無線電通訊,用測向儀確定其方位並**出它的航向,然後把情報傳給“白楊魚”號潛艇(ss—211)。“白揚魚”是一艘水下排水量2370噸的“鼓”級遠洋艦隊潛艇,水下航速8.7節,裝備533毫米魚雷發射管10具(首部6具,尾部4具)。它於2023年12月10日離開珍珠港開往日本豐後水道作首次戰鬥巡邏,但沒有取得戰果。

     正在返航途中,“白揚魚”號得到敵情,立即下潛待機。27日晨,“白揚魚”號的聲納偵聽到推進器噪音,然後在聲納測出的方位上用潛望鏡發現一艘日軍大型潛艇正以15節航速在水面航行。當時,伊—173號的艙口大開,艇員正在甲板上抽菸和晒太陽。

10分鐘後,“白楊魚”號向目標發**3枚魚雷。這艘水中排水量2440噸的伊168型潛艇成為美國潛艇擊沉的第一艘潛艇。      據美國波爾馬所著的《美國潛艇》一書稱,美國潛艇“黃貂魚”號(ss。

310)曾因在4天內連續擊沉3艘日軍潛艇而聲名顯赫。而2023年4月在地中海陣亡的英國海軍二戰頭號王牌艇長旺克林少校指揮的“支持者”號潛艇的戰果中,也包括3艘軸心國潛艇。      據外刊統計,二戰期間,美國潛艇在太平洋戰區擊沉日軍潛艇23艘,約佔被擊沉日軍潛艇總數的19%。

而聲納、雷達裝置較差的日軍潛艇只擊沉過l艘美軍潛艇——“科維納”號(ss—226)。英國潛艇在各海區擊沉德、意、日潛艇共36艘。蘇聯潛艇擊沉德國潛艇2艘。

德國潛艇擊沉盟軍潛艇共9艘。據不完全統計,二戰中被潛艇擊沉的潛艇共80艘、約佔被擊沉潛艇總數的7%。      嚴格地說起來,真正的潛艇擊沉潛艇的戰例應該是攻擊者和被攻擊者都在水下潛航。

2023年2月5日,英國潛艇“冒險家”號(p—68)正在挪威卑爾根灣以潛望鏡深度遊弋。“冒險家”號是一艘水下排水量740噸的v級小型沿岸潛艇,水下航速9節,裝備533毫米魚雷發射管4具。忽然,聲納員發現4500米外有目標。

艇長拉烏德上尉用潛望鏡幾度視認這個也以潛望鏡深度潛航的潛艇後,用聲納追蹤了2小時40分鐘。最後,“冒險家”號在1800米距離齊射4枚魚雷,擊毀了德軍u—864號遠洋潛艇(ixd2型,水下排水量1804噸)。這也許是海戰史上首次真的潛艇反潛戰的戰果,也可能是兩次世界大戰中唯一的一次吧!

2.還有一篇,技術細節比較多。 伊66號潛艇擊沉荷蘭皇家海軍的k-16號潛艇   當本間雅晴中將第14軍和山下奉文中將的第25軍席捲馬來半島和菲律賓的同時,由川口清健少將指揮的川口支隊(主要由第18師團第35旅團司令部和步兵第124連隊組成)在婆羅洲西北部的古晉(kuching)成功登陸並控制了婆羅洲西北部地區。

第6艦隊第5潛水戰隊的潛艇則負責馬來半島周邊海域的警戒任務,並協助川口支隊在砂拉越地區(sarawak)的作戰行動。   隸屬於第5潛水戰隊第30潛水隊的伊66號潛艇(後改稱為伊166)是海大5型潛艇,全長97.7米,排水量(水上/潛航)1705噸/2330噸。

2座柴油機/電動機,輸出功率(水上/水下)6000馬力/1800馬力,航速(水上/水下)20.5節/8.2節。

續航力(水上/水下)10800海里-10節/60海里-3節。搭載6個533毫米魚雷發射管(備95式氧氣魚雷17條),100毫米高射炮1門和13毫米防空機槍1座。   很湊巧的是,以爪哇的蘇臘巴亞(泗水)為基地的荷蘭遠東艦隊也將第3潛艇分隊的k-14和k-16這兩艘潛艇派往婆羅州的古晉附近的海域。

荷蘭皇家海軍在遠東佈置了11艘潛艇,由於潛艇部隊主力在太平洋戰爭開戰之初就已被派往新加坡,隨英國遠東艦隊共同行動,所以潛艇部隊除了這2艘留守在爪哇的潛艇並沒有多餘的兵力。荷蘭皇家海軍將隸屬於在歐洲本土艦隊的潛艇番號前加上o(荷蘭語“onderzeeboot”的打頭字母,意為潛艇),將隸屬於遠東艦隊的潛艇番號前加上k(荷蘭語“kolonien”的打頭字母,意為殖民地(英語:colony))以示區別。

為了適應東南亞赤道附近炎熱的氣候,k系列潛艇上還專門設定了水冷式降溫裝置。k-14和k-16的排水量(水上/潛航)分別是865噸/1045噸。全長73.

64米,2座柴油機(8個汽缸)/電動機(192 cells 電池),輸出功率(水上/水下)3200馬力/860馬力,航速(水上/水下)17節/9節。續航力(水上/水下)10000海里-12節/26海里-8.5節,潛航極限深度80米。

搭載前4後2共計6個533毫米(21英寸口徑)魚雷發射管(搭載14條魚雷),雙聯裝40毫米“博福斯”防空機槍1座。 從排水量大小來看,這2艘荷蘭海軍的k-14級潛艇相當於日本海軍呂字號的海中1~4型潛艇,是最適合近海巡航防禦的中型潛艇。這2艘潛艇在日本海軍南進之初的表現還是相當不錯的,k-14在2023年12月23日擊沉了日本的“香取丸”(原郵船,9849噸)和“日吉丸”(原北日本汽船,4943噸)這兩艘陸軍徵用的運輸艦,而k-16則在12月24日於婆羅州附近的海域擊沉了日本海軍1980噸的“狹霧”號吹雪級驅逐艦(《日本水雷戰史》64頁)。

  然而對於伊66號潛艇來說,由荷蘭皇家海軍上尉亞爾曼(ltz.i louis jan jarman )指揮的k-16卻是最好的聖誕節禮物。2023年12月25日(聖誕節)正午11時45分,伊66在古晉西北部約60海里處(北緯1度34分、東經110度21分)發現了k-16。

當時伊66正位於潛望鏡深度,而k-16正在伊66的2點鐘方向相距60米處浮出水面換氣。為弄清k-16的作戰目的,伊66悄悄跟在k-16身後將近13分鐘,之後對準目標只發**1條魚雷(《潛水艇攻擊調書》防衛廳戰史室)。在戰況報告書中,伊66的艇長吉富善次海軍中佐這樣寫道:

“敵潛艇距離我艇實在是太近了。 在k-16擊沉“狹霧”號驅逐艦後還沒過14小時,伊66“迫不及待”地就為“狹霧”報了一箭之仇。儘管只發**1條魚雷,可以明顯看出伊66的艇長相當有命中目標的自信。

伊66所擊沉的荷蘭潛艇k-16是太平洋戰爭中,乃至日本海軍史上日本潛艇擊沉敵**用艦隻(不包括由商船、郵船改裝的武裝艦隻)的首例。此外,這也是日本海軍少有的以潛艇擊沉敵潛艇的戰例之一。伊66在川口支隊登陸完畢並佔領古晉灣後2日的12月27日到達金蘭灣。

3樓:匿名使用者

據資料記載,二戰中,英國潛艇”冒險者“號擊沉2艘在水下潛航的德國潛艇,這是全世界第一次潛航的潛艇擊沉另一艘潛航潛艇的案例。在對抗中,“冒險者”號的艇員成功地計算出了攻擊目標所需要的三維資料並解算出了相應的攻擊位置,這些演算法也成為了日後現代潛艇計算機和現代化火控系統的計算原理。

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